ES2218353T3 - Procedimiento integrado de separacion de aire y de generacion de energia e instalacion para la puesta en practica de tal procedimiento. - Google Patents

Procedimiento integrado de separacion de aire y de generacion de energia e instalacion para la puesta en practica de tal procedimiento.

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ES2218353T3 ES01403287T ES01403287T ES2218353T3 ES 2218353 T3 ES2218353 T3 ES 2218353T3 ES 01403287 T ES01403287 T ES 01403287T ES 01403287 T ES01403287 T ES 01403287T ES 2218353 T3 ES2218353 T3 ES 2218353T3
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Abstract

Procedimiento integrado de separación de aire para la producción de fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, de fluido enriquecido en nitrógeno en una instalación que comprende al menos un primer aparato de separación de aire (1) que comprende por lo menos dos columnas de destilación, un primer compresor de aire (13), una primera cámara de combustión (17), una primera turbina de expansión (19), un segundo compresor de aire (15), una segunda cámara de combustión (23) y una segunda turbina de expansión (25) y un tercer compresor de aire (21), en el que se envía aire comprimido del primer compresor de aire a la primera cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, se envía aire comprimido del segundo compresor de aire a la segunda cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, se envía aire del tercer compresor de aire al primer aparato de separación de aire, se envía gas de combustión (27) a la primera turbina de expansión a partir de la primera cámara de combustión, se envía gas de combustión (29) a la segunda turbina de expansión a partir de la segunda cámara de combustión, y se envía gas enriquecido en nitrógeno (3), eventualmente comprimido, a partir del primer aparato de separación de aire, aguas arriba de la primera turbina de expansión y/o aguas arriba de la segunda turbina de expansión.

Description

Procedimiento integrado de separación de aire y de generación de energía e instalación para la puesta en práctica de tal procedimiento.
La presente invención se refiere a un procedimiento integrado de separación de aire y de generación de energía y a una instalación integrada para la puesta en práctica de tal procedimiento.
En particular, se refiere a un procedimiento integrado de separación de aire para la producción de fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, de fluido enriquecido en nitrógeno.
Es bien conocido enviar un gas enriquecido en nitrógeno de un aparato de separación de aire aguas arriba de una turbina de expansión de gas de combustión. La cámara de combustión es alimentada con aire comprimido procedente de un compresor de aire que puede suministrar todo o parte del aire necesario al aparato de separación de aire (ASU), como se ilustra en el documento EP-A-0538118. Alternativamente, como en el caso del documento GB-A-2067668, todo el aire puede proceder de un compresor
dedicado.
El documento US-A-5664411 muestra una instalación con tres turbinas de gas y un aparato de separación de aire, siendo éste alimentado únicamente por un compresor dedicado.
Generalmente, por motivos de fiabilidad, en un mismo sitio se prevén dos turbinas de gas y dos aparatos de separación de aire sensiblemente idénticos, que producen a la vez el oxígeno impuro necesario para la gasificación de los carburantes y del nitrógeno. Cada aparato de separación puede ser alimentado a partir de un compresor de turbina de gas y envía el nitrógeno únicamente a esta misma turbina de gas que lo alimenta.
Un objeto de la invención es paliar los defectos de los procedimientos anteriores, permitiendo en particular un funcionamiento más flexible y un arranque más fiable. Según un objeto de la invención, se prevé un procedimiento integrado de separación de aire para la producción de fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, de fluido enriquecido en nitrógeno, en una instalación que comprende al menos un primer aparato de separación de aire que comprende al menos dos columnas de destilación, un primer compresor de aire, una primera cámara de combustión, una primera turbina de expansión, un segundo compresor de aire, una segunda cámara de combustión y una segunda turbina de expansión y un tercer compresor de aire, en el que se envía aire comprimido del primer compresor de aire a la primera cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, se envía aire comprimido del segundo compresor de aire a la segunda cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, se envía aire del tercer compresor de aire al primer aparato de separación de aire, se envía gas de combustión a la primera turbina de expansión a partir de la primera cámara de combustión, se envía gas de combustión a la segunda turbina de expansión a partir de la segunda cámara de combustión y se envía un gas enriquecido en nitrógeno, eventualmente comprimido, a partir del primer aparato de separación de aire, aguas arriba de la primera turbina de expansión y/o aguas abajo de la segunda turbina de expansión.
Se comprenderá que el primer aparato de separación de aire puede ser el único aparato de separación de aire del conjunto o puede ser el primero de una pluralidad de aparatos.
El gas enriquecido en nitrógeno es enviado aguas arriba de la primera turbina: así, puede ser enviado a la cámara de combustión, eventualmente después de haber sido mezclado con carburante o con otro fluido, y/o puede ser enviado a la entrada de la turbina.
De preferencia, un gas enriquecido en oxígeno producido por el primer aparato de separación de aire es enviado a una unidad de gasificación de la que procede el carburante para la cámara de combustión.
Puede ser útil prever una "barra de aire" que es un conducto común para los caudales de aire procedentes de diversos compresores diferentes, ya sean compresores de aire igualmente asociados a una turbina de gas, ya sean compresores de aire dedicados para uno o varios aparatos de separación de aire.
De preferencia, todos los caudales de aire destinados a un aparato de separación de aire llegan a través de un conducto común.
Es igualmente posible prever un conducto común de aire comprimido para varios aparatos de separación de aire.
Es preferible mezclar los caudales de aire procedentes de, al menos, dos compresores diferentes, aguas arriba del intercambiador principal del aparato de separación o, mejor, aguas arriba de los lechos de adsorbente del aparato de separación de aire.
Según otros aspectos facultativos y alternativos de la invención:
- al menos el 20% del caudal de aire tratado por el primer aparato de separación en funcionamiento a régimen nominal, proviene del tercer compresor, de preferencia al menos el 30% o el 40% o el 50% o el 60% o el 70%.
- funcionando a régimen reducido con respecto al régimen nominal, el primer aparato de separación de aire recibe, al menos, el 90% de su aire o, al menos, el 80%, de preferencia, al menos, el 85% o el 90% o el 95% de su aire del tercer compresor o es alimentado exclusivamente por el tercer compresor (este funcionamiento a régimen reducido puede darse, por ejemplo, durante una fase transitoria de cambio de régimen, durante el arranque o durante no importa qué otra fase en que el régimen de funcionamiento sea reducido, es decir, que el aparato proporcione menos productos que la cantidad máxima de productos que está pensado producir).
- en funcionamiento al régimen nominal, el 70%, como máximo, del aire tratado por el primer aparato de separación de aire procede del primero y/o del segundo compresores.
- en funcionamiento al régimen nominal, el 50% como máximo, del aire tratado por el primer aparato de separación de aire procede del primero y/o del segundo compresores.
- en funcionamiento al régimen nominal, el 40% como máximo, del aire tratado por el primer aparato de separación de aire procede de, al menos, uno de entre el primero y el segundo compresores.
- se suministra aire comprimido a un segundo aparato de separación de aire que produce al menos un fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, al menos un fluido enriquecido en nitrógeno, mediante al menos uno de los compresores primero y segundo y un gas enriquecido en nitrógeno es enviado del segundo aparato de separación de aire aguas arriba de una al menos de la primera y la segunda turbinas de expansión.
- el mismo compresor envía al menos el 80%, de preferencia al menos el 90% o, incluso, el 100% del aire que comprime, al primero y al segundo aparatos de separación de aire.
- el tercer compresor no alimenta cámara de combustión alguna y/o no alimenta mas que al primer aparato de separación de aire.
- un compresor dedicado alimenta al segundo aparato de separación de aire.
- el aire procedente de, al menos, el primer compresor, es expandido o comprimido aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire.
- el aire procedente de, al menos, el segundo compresor es expandido o comprimido aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire.
- una turbina de expansión de aire que procede de uno de entre los compresores de aire primero, segundo y tercero, está acoplada a un compresor de aire que procede de otros de los compresores de aire primero, segundo y tercero.
- el aire procedente del primer compresor es mezclado con el aire procedente del segundo compresor y/o con el aire procedente del tercer compresor antes de ser enviado al primer aparato de separación de aire y, de preferencia, antes de ser depurado en una sola unidad depuradora aguas arriba del aparato de separación de aire.
- el gas enriquecido en nitrógeno procedente del primer aparato de separación de aire es expandido o comprimido aguas arriba de una, al menos, de la primera y la segunda turbinas de expansión.
- el gas enriquecido en nitrógeno procedente del segundo aparato de separación de aire es expandido o comprimido aguas arriba de una, al menos, de la primera y la segunda turbinas de expansión.
- una turbina de expansión de gas enriquecido en nitrógeno procedente de uno de los aparatos de separación de aire, está acoplada con un compresor de gas enriquecido en nitrógeno procedente del otro aparato de separación de aire.
Según otro objeto del invento, está prevista una instalación integrada de separación de aire para la producción de fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, de fluido enriquecido en nitrógeno que comprende, al menos, un primer aparato de separación de aire que comprende, al menos, dos columnas de destilación, un primer compresor de aire, una primera cámara de combustión, una primera turbina de expansión, un segundo compresor de aire, una segunda cámara de combustión y una segunda turbina de expansión y un tercer compresor de aire, medios para enviar aire comprimido del primer compresor de aire a la primera cámara de combustión y un primer aparato de separación de aire, medios para enviar aire comprimido del segundo compresor de aire a la segunda cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, medios para enviar aire del tercer compresor de aire al aparato de separación de aire, medios para enviar gas de combustión a la primera turbina de expansión a partir de la primera cámara de combustión, medios para enviar gas de combustión a la segunda turbina de expansión a partir de la segunda cámara de combustión y medios para enviar un gas enriquecido en nitrógeno del primer aparato de separación de aire aguas arriba de la primera turbina de expansión y/o aguas arriba de la segunda turbina de expansión.
Según otros aspectos facultativos del invento, la instalación comprende:
- un segundo aparato de separación de aire que produce al menos un fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, al menos un fluido enriquecido en nitrógeno, medios para suministrar aire comprimido al segundo aparato de separación de aire para, al menos, uno de los compresores primero y segundo y medios para enviar un gas enriquecido en nitrógeno del segundo aparato de separación de aire aguas arriba de una, al menos, de las primera y segunda turbinas de expansión.
- medios para expandir o comprimir el aire procedente de, al menos, uno de los compresores primero y segundo aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire.
- medios para expandir o comprimir el gas enriquecido en nitrógeno procedente de, al menos, uno de los aparatos primero y segundo de separación de aire, aguas arriba de uno, al menos, de las turbinas de expansión primera y segunda.
De preferencia, el tercer compresor no está conectado a una cámara de combustión y/o solamente está conectado a un primer aparato de separación de aire. Preferiblemente, un compresor dedicado está conectado al segundo aparato de separación de aire.
Eventualmente, el mismo compresor está conectado para enviar aire al primero y al segundo aparatos de separación de aire.
La instalación puede comprender medios para expandir o comprimir el aire procedente del primer compresor aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire, y/o medios para expandir o comprimir aire procedente del segundo compresor aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire.
En este caso, la instalación puede comprender al menos una turbina de expansión, medios para enviar aire de uno de los compresores primero y segundo a la turbina, un compresor, medios para enviar aire del otro de entre los compresores primero y segundo a la turbina y medios de acoplamiento entre la turbina y el compresor.
Igualmente, la instalación puede comprender medios para expandir o comprimir el gas enriquecido en nitrógeno procedente del primer aparato de separación de aire aguas arriba de una al menos de las turbinas primera y segunda de expansión y/o medios para expandir o comprimir el gas enriquecido en nitrógeno procedente del segundo aparato de separación de aire, aguas arriba de una al menos de las turbinas primera y segunda de expansión.
En este caso, la instalación puede comprender al menos una turbina de expansión, medios para enviar gas enriquecido en nitrógeno de uno de los aparatos primero y segundo de separación de aire a la turbina, un compresor, medios para enviar gas enriquecido en nitrógeno del otro de los aparatos primero y segundo de separación de aire a la turbina, y medios de acoplamiento entre la turbina y el compresor.
Una instalación según el invento que puede llevar a la práctica un procedimiento de acuerdo con el invento, se ilustra esquemáticamente en la Fig. 1. Una segunda instalación de acuerdo con el invento que incorpora dos aparatos de separación de aire se ilustra esquemáticamente en la Fig. 2.
Un aparato de separación de aire 1 comprende al menos dos columnas de destilación criogénicas (no ilustradas). Por ejemplo, puede comprender tres columnas, de las que una será una columna de alta presión, otra una columna de baja presión y la tercera una columna de presión intermedia. Un aparato de este género se describe en el documento EP-A-0538118. Alternativa o adicionalmente puede comprender una columna de mezcla y/o una columna de producción de argón. Produce gas enriquecido en nitrógeno, habitualmente denominado gas residual 3, gas enriquecido en oxígeno a una presión elevada 5, otro gas enriquecido en nitrógeno, 7, y eventualmente uno o más productos líquidos 9 y/o un fluido enriquecido en argón 11.
La alimentación de aire de este aparato se realiza a partir de uno o varios compresores de aire.
Un primer compresor de aire 13 suministra aire al aparato de separación de aire 1 y a una primera cámara de combustión 17 cuyos gases de combustión alimentan una primera turbina de expansión 19 que genera electricidad.
Un segundo compresor de aire 15 suministra aire al aparato de separación de aire 1 y a una segunda cámara de combustión 23 cuyos gases de combustión alimentan una segunda turbina de expansión 25 que genera electricidad. Un tercer compresor de aire 21 suministra aire exclusivamente al aparato de separación de aire.
En condiciones de marcha reducida, el aparato de separación de aire 1 recibe al menos el 90% de su aire desde el compresor 21.
Los medios para refrigerar el aire con el fin de llevarlo desde la temperatura de salida de los compresores 13, 15 a una temperatura próxima a la ambiente, aguas arriba del aparato de separación de aire 1, no se han ilustrado.
El gas residual 3 del aparato de separación puede ser enviado aguas arriba de la primera y/o de la segunda turbinas, por ejemplo, a la primera y/o a la segunda cámaras de combustión, a la entrada de la primera y/o de la segunda turbinas.
Opcionalmente, el aparato puede comprender medios de modificación de presión del gas residual 3, tales como uno o más compresores 31, 33, 35, ilustrados en línea interrumpida. Igualmente, puede estar provisto de medios 37 de modificación de presión en la conducción que alimenta aire del compresor 13 hacia el aparato de separación de aire (ASU) 1 y/o medios 39 de modificación de presión en la conducción que alimenta el aire del compresor 15 al ASU 1. Estos medios pueden estar constituidos por un compresor, una válvula de expansión o una turbina. Pueden estar previstos medios 37 para aumentar la presión en la conducción que lleva el aire del compresor 13 hacia el ASU 1 y/o medios 39 de reducción de presión en la conducción que suministra el aire del compresor 15 al ASU 1 o, alternativamente, medios 37 de reducción de presión en la conducción que suministra el aire del compresor 13 al ASU 1 y medios 39 para incrementar la presión en la conducción que suministra el aire desde el compresor 15 hacia el ASU 1.
El gas comprimido enriquecido en oxígeno es enviado, de preferencia, a uno o varios gasificadores donde sirve para producir carburante para, al menos, una de las cámaras de combustión 17, 23.
Los compresores 13, 15, 21 pueden suministrar aire a distintas presiones, por ejemplo con una diferencia de al menos 1 bar entre dichas alimentaciones. Los caudales a las presiones más elevadas pueden expandirse a la presión más baja con el fin de depurar todos los caudales de aire en forma conjunta.
Los niveles de carga de las turbinas de gas pueden ser diferentes.
En caso contrario, los caudales pueden ser enviados a las columnas del ASU que funcionan a presiones diferentes y/o pueden ser depurados, cada uno a su presión óptima.
En la instalación de la Fig. 2 existen dos aparatos de separación de aire 1, 101, cada uno de los cuales tiene al menos dos columnas de destilación y cada uno de los cuales tiene eventualmente su propia caja fría.
El aparato 1 proporciona los mismos productos que los descritos en lo que antecede: el aparato 101 produce al menos el nitrógeno residual 103 y gas enriquecido en oxígeno a alta presión.
El nitrógeno residual 103 puede ser enviado a la primera y/o a la segunda cámaras de combustión o, alternativamente, puede ser rechazado a la atmósfera, utilizado para la regeneración de las depuraciones del primero y/o del segundo aparatos 1, 101 o utilizado de otra manera.
El oxígeno 105 puede ser enviado a otro gasificador 131, al gasificador 31 o puede dársele otro empleo, particularmente si su pureza es distinta de la del oxígeno 5.
El aparato 101 es alimentado con aire a partir de un compresor 121, eventualmente dedicado, y eventualmente a partir del primer compresor 13 y/o del segundo compresor 15 y/o del compresor dedicado 21.
Opcionalmente, tal como se muestra en la Figura 1, la instalación puede comprender medios de modificación de la presión del gas residual 3, 103 tales como uno o varios compresores. Igualmente, pueden haber previstos medios de modificación de presión en la conducción que suministra el aire del compresor 13 al ASU 1 o al ASU 101 y/o medios de modificación de la presión en la conducción que suministra aire del compresor 15 al ASU 1 y/o al ASU 101. Estos medios pueden estar constituidos por un compresor, una válvula de expansión o una turbina. Pueden estar previstos medios para incrementar la presión en la conducción que suministra aire del compresor 13 hacia el ASU 1 y/o el ASU 101 y/o medios 39 para reducir la presión en la conducción que suministra aire del compresor 15 hacia el ASU 1 y/o el ASU 2 o, alternativamente, medios 37 de reducción de presión en la conducción que suministra aire del compresor 13 al ASU 1 y/o al ASU 101 y medios 39 para incrementar la presión en la conducción que suministra aire del compresor 15 al ASU 1 y/o al ASU 2.

Claims (28)

1. Procedimiento integrado de separación de aire para la producción de fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, de fluido enriquecido en nitrógeno en una instalación que comprende al menos un primer aparato de separación de aire (1) que comprende por lo menos dos columnas de destilación, un primer compresor de aire (13), una primera cámara de combustión (17), una primera turbina de expansión (19), un segundo compresor de aire (15), una segunda cámara de combustión (23) y una segunda turbina de expansión (25) y un tercer compresor de aire (21), en el que se envía aire comprimido del primer compresor de aire a la primera cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, se envía aire comprimido del segundo compresor de aire a la segunda cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, se envía aire del tercer compresor de aire al primer aparato de separación de aire, se envía gas de combustión (27) a la primera turbina de expansión a partir de la primera cámara de combustión, se envía gas de combustión (29) a la segunda turbina de expansión a partir de la segunda cámara de combustión, y se envía gas enriquecido en nitrógeno (3), eventualmente comprimido, a partir del primer aparato de separación de aire, aguas arriba de la primera turbina de expansión y/o aguas arriba de la segunda turbina de expansión.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que al menos el 20% del caudal de aire tratado por el primer aparato de separación (1) en condiciones de marcha nominal proviene del tercer compresor (21).
3. Procedimiento según la reivindicación 1, o la reivindicación 2, en el que en condiciones de marcha reducida con respecto a las de marcha nominal, el primer aparato de separación de aire (1) recibe al menos el 80% de su aire del tercer compresor (21).
4. Procedimiento según las reivindicaciones 1, 2 ó 3, en el que, en condiciones de marcha nominal como máximo el 80% del aire tratado por el primer aparato de separación de aire (1) proviene del primero y/o del segundo compresores (13, 15).
5. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que, en condiciones de marcha nominal, como mucho el 50% del aire tratado por el primer aparato de separación de aire (1) procede del primero y/o del segundo compresores (13, 15).
6. Procedimiento según la reivindicación 5, en el que, en condiciones de marcha nominal, como máximo el 40% del aire tratado por el primer aparato de separación de aire (1) proviene de, al menos, uno de entre el primero y el segundo compresores (13, 15).
7. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el cual es suministrado aire comprimido a un segundo aparato de separación de aire (101), que produce al menos un fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, al menos un fluido enriquecido en nitrógeno, por al menos uno de entre el primero y el segundo compresores (13, 15) y, eventualmente, por el tercer compresor (21), y un gas enriquecido en nitrógeno (103) es enviado del segundo aparato de separación de aire aguas arriba de una al menos de las turbinas de expansión primera y segunda (19,
25).
8. Procedimiento según la reivindicación 7, en el que el mismo compresor (21) envía por lo menos un 80% del aire que comprime exclusivamente al primero y/o al segundo aparatos de separación de aire (1, 101).
9. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que el tercer compresor (21) no alimenta a ninguna cámara de combustión y/o sólo alimenta al primer aparato de separación de aire (1).
10. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos un compresor dedicado (21, 121) alimenta por lo menos al segundo aparato de separación de aire (101).
11. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que aire procedente de al menos el primer compresor (13) es expandido o comprimido aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire (1, 101).
12. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que aire procedente de, al menos, el segundo compresor (15) es expandido o comprimido aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire (1, 101).
13. Procedimiento según una de las reivindicaciones 11 y 12, en el que una turbina de expansión de aire procedente de uno de entre el primero, el segundo, o el tercer compresores de aire (13, 15, 21, 121) está acoplada a un compresor de aire procedente de otro de entre el primero, el segundo o el tercer compresores de aire (13, 15, 21, 121).
14. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que aire procedente del primer compresor (13) es mezclado con aire procedente del segundo compresor (15) y/o con aire procedente del tercer compresor (21) antes de ser enviado al primer aparato de separación de aire (1) y, de preferencia, antes de ser depurado en una única unidad de depuración aguas arriba del aparato de separación de aire.
15. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que el gas enriquecido en nitrógeno (3) procedente del primer aparato de separación de aire (1, 101) es expandido o comprimido aguas arriba de una al menos de entre la primera y la segunda turbinas de expansión (19, 25).
16. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que gas enriquecido en nitrógeno (103) procedente del segundo aparato de separación de aire (1, 101) es expandido o comprimido aguas arriba de una al menos de las turbinas de expansión primera y segunda (19, 25).
17. Procedimiento según las reivindicaciones 15 y 16, en el que una turbina de expansión de gas enriquecido en nitrógeno procedente de uno de los aparatos de separación de aire está acoplada con un compresor de gas enriquecido en nitrógeno procedente del otro aparato de separación de aire.
18. Instalación integrada de separación de aire que comprende por lo menos un primer aparato de separación de aire (1, 101) que produce un fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, un fluido enriquecido en nitrógeno, que comprende al menos dos columnas de destilación, un primer compresor de aire (13), una primera cámara de combustión (17), una primera turbina de expansión (19), un segundo compresor de aire (15), una segunda cámara de combustión (23) y una segunda turbina de expansión (25) y un tercer compresor de aire (21), medios para enviar aire comprimido del primer compresor de aire a la primera cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, medios para enviar aire comprimido del segundo compresor de aire a la segunda cámara de combustión y al primer aparato de separación de aire, medios para enviar aire del tercer compresor de aire al primer aparato de separación de aire, medios para enviar gas de combustión (27) a la primera turbina de expansión a partir de la primera cámara de combustión, medios para enviar gas de combustión (29) a la segunda turbina de expansión a partir de la segunda cámara de combustión, y medios para enviar un gas enriquecido en nitrógeno (3) del primer aparato de separación de aire aguas arriba de la primera turbina de expansión y/o aguas arriba de la segunda turbina de expansión.
19. Instalación según la reivindicación 18, que comprende un segundo aparato de separación de aire (101) que produce un fluido enriquecido en oxígeno y, eventualmente, un fluido enriquecido en nitrógeno, medios para suministrar aire comprimido al segundo aparato de separación de aire por al menos uno de los compresores primero y segundo (13, 15) y medios para enviar un gas enriquecido en nitrógeno (103) del segundo aparato de separación de aire aguas arriba de una al menos de las turbinas de expansión primera y segunda.
20. Instalación según la reivindicación 18 ó 19, en la que el mismo compresor (21) está conectado para enviar aire al primero y al segundo aparatos de separación de aire.
21. Instalación según una de las reivindicaciones 18 a 20, en la que el tercer compresor (21) no está conectado a una cámara de combustión y/o sólo está conectado al primer aparato de separación de aire (1).
22. Instalación según una de las reivindicaciones 18 a 21, en la que un compresor dedicado (121) está conectado al segundo aparato de separación de aire.
23. Instalación según una de las reivindicaciones 18 a 22, que comprende medios (37, 39) para expandir o comprimir el aire que procede del primer compresor aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire.
24. Instalación según una de las reivindicaciones 18 a 23, que comprende medios (37, 39) para expandir o comprimir el aire que procede del segundo compresor aguas arriba del primero y/o del segundo aparatos de separación de aire.
25. Instalación según las reivindicaciones 23 y 24, que comprende al menos una turbina de expansión, medios para enviar aire de uno de entre el primero y el segundo compresores a la turbina, un compresor, medios para enviar aire del otro de entre el primero y el segundo compresores a la turbina y medios de acoplamiento entre la turbina y el compresor.
26. Instalación según una de las reivindicaciones 18 a 25, que comprende medios (31, 33, 35) para expandir o comprimir el gas enriquecido en nitrógeno que procede del primer aparato de separación de aire aguas arriba de una al menos de entre la primera y la segunda turbinas de expansión.
27. Instalación según una de las reivindicaciones 18 a 26, que comprende medios (31, 33, 35) para expandir o comprimir gas enriquecido en nitrógeno procedente del segundo aparato de separación de aire aguas arriba de una al menos de las turbinas primera y segunda de expansión.
28. Instalación según las reivindicaciones 26 y 27, que comprende al menos un turbina de expansión, medios para enviar gas enriquecido en nitrógeno de uno de entre el primero y el segundo aparatos de separación de aire a la turbina, un compresor, medios para enviar gas enriquecido en nitrógeno del otro de entre el primero y el segundo aparatos de separación de aire a la turbina, y medios de acoplamiento entre la turbina y el compresor.
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