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.Info
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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.
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).
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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