JPH0331087B2 - - Google Patents
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- JPH0331087B2 JPH0331087B2 JP61034107A JP3410786A JPH0331087B2 JP H0331087 B2 JPH0331087 B2 JP H0331087B2 JP 61034107 A JP61034107 A JP 61034107A JP 3410786 A JP3410786 A JP 3410786A JP H0331087 B2 JPH0331087 B2 JP H0331087B2
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- JP
- Japan
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- carbon monoxide
- heat pump
- refrigerant
- condenser
- liquefied
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
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- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 44
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 claims description 44
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- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 238000004821 distillation Methods 0.000 claims description 19
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/10—Process efficiency
- Y02P20/129—Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、原料としての一酸化炭素の供給路に
接続した蒸留塔の上部に、一酸化炭素ガスを冷却
して液化一酸化炭素を還流するコンデンサーを接
続し、液化一酸化炭素を加熱して一酸化炭素ガス
を還流する加熱器を前記蒸留塔の下部に接続し、
重炭素から成る一酸化炭素の少ない一酸化炭素ガ
スの回収路を前記コンデンサーに接続し、重炭素
から成る一酸化炭素の多い液化一酸化炭素の回収
路を前記加熱器に接続した重炭素から成る一酸化
炭素の分離装置、詳しくはコンデンサーの改良に
関する。
接続した蒸留塔の上部に、一酸化炭素ガスを冷却
して液化一酸化炭素を還流するコンデンサーを接
続し、液化一酸化炭素を加熱して一酸化炭素ガス
を還流する加熱器を前記蒸留塔の下部に接続し、
重炭素から成る一酸化炭素の少ない一酸化炭素ガ
スの回収路を前記コンデンサーに接続し、重炭素
から成る一酸化炭素の多い液化一酸化炭素の回収
路を前記加熱器に接続した重炭素から成る一酸化
炭素の分離装置、詳しくはコンデンサーの改良に
関する。
従来、コンデンサーの冷却管に、一酸化炭素ガ
スの凝縮に必要な極低温の液体窒素を直接供給し
ていた。
スの凝縮に必要な極低温の液体窒素を直接供給し
ていた。
しかし、コンデンサーにおいて大量の窒素ガス
が発生し、窒素ガスを大量に必要とする需要先が
一般には無いため、コンデンサーからの窒素ガス
を放出しなければならず、液体窒素の消費に起因
して運転経費が膨大になる欠点があつた。
が発生し、窒素ガスを大量に必要とする需要先が
一般には無いため、コンデンサーからの窒素ガス
を放出しなければならず、液体窒素の消費に起因
して運転経費が膨大になる欠点があつた。
本発明の目的は、コンデンサーによる一酸化炭
素ガスの冷却に要する経費を大幅に少なくできる
ようにする点にある。
素ガスの冷却に要する経費を大幅に少なくできる
ようにする点にある。
本発明の特徴構成は、蒸留塔からの一酸化炭素
ガスを凝縮して液化一酸化炭素を還流するための
コンデンサーが、窒素を冷媒とする圧縮式第1ヒ
ートポンプの蒸発器と一体成形され、その第1ヒ
ートポンプの放熱器と、メタンを冷媒とする圧縮
式第2ヒートポンプの蒸発器とが、冷媒メタンの
加熱蒸発で冷媒窒素が冷却凝縮されるように兼用
形成され、その第2ヒートポンプの放熱器が、液
化天然ガスによつてメタン冷媒を冷却する熱交換
器であることにあり、その作用効果は次の通りで
ある。
ガスを凝縮して液化一酸化炭素を還流するための
コンデンサーが、窒素を冷媒とする圧縮式第1ヒ
ートポンプの蒸発器と一体成形され、その第1ヒ
ートポンプの放熱器と、メタンを冷媒とする圧縮
式第2ヒートポンプの蒸発器とが、冷媒メタンの
加熱蒸発で冷媒窒素が冷却凝縮されるように兼用
形成され、その第2ヒートポンプの放熱器が、液
化天然ガスによつてメタン冷媒を冷却する熱交換
器であることにあり、その作用効果は次の通りで
ある。
つまり、コンデンサー内の一酸化炭素ガスは約
0.8ata、−193℃である。他方、10ata、−150℃の
液化天然ガス(LNG)を第2ヒートポンプの冷
熱源として第1及び第2ヒートポンプを運転し、
第1ヒートポンプの冷媒として窒素を、かつ、第
2ヒートポンプの冷媒としてメタンを利用する
と、第2ヒートポンプの蒸発器に約1ata、−160℃
の液化メタンを供給でき、かつ、第1ヒートポン
プの蒸発器に約0.6ata、−200℃の液化窒素を供給
でき、コンデンサー内の一酸化炭素ガスを第1ヒ
ートポンプの蒸発器によつて十分に冷却凝縮でき
る。
0.8ata、−193℃である。他方、10ata、−150℃の
液化天然ガス(LNG)を第2ヒートポンプの冷
熱源として第1及び第2ヒートポンプを運転し、
第1ヒートポンプの冷媒として窒素を、かつ、第
2ヒートポンプの冷媒としてメタンを利用する
と、第2ヒートポンプの蒸発器に約1ata、−160℃
の液化メタンを供給でき、かつ、第1ヒートポン
プの蒸発器に約0.6ata、−200℃の液化窒素を供給
でき、コンデンサー内の一酸化炭素ガスを第1ヒ
ートポンプの蒸発器によつて十分に冷却凝縮でき
る。
また、第2ヒートポンプの放熱器からの天然ガ
ス(NG)は、燃料等として大量の需要があり、
放出せずに有価物として回収利用でき、LNGを
無駄にしないで、コンデンサーでの一酸化炭素ガ
スの冷却凝縮をトータルコストとして大幅に経費
節減した状態で行える。
ス(NG)は、燃料等として大量の需要があり、
放出せずに有価物として回収利用でき、LNGを
無駄にしないで、コンデンサーでの一酸化炭素ガ
スの冷却凝縮をトータルコストとして大幅に経費
節減した状態で行える。
その結果、同位元素検査のトレーサ等に有用な
原子量が13の炭素から成る一酸化炭素を、製造コ
ストを大幅に低減して安価提供できるようになつ
た。
原子量が13の炭素から成る一酸化炭素を、製造コ
ストを大幅に低減して安価提供できるようになつ
た。
次に第1図により実施例を示す。
蒸留塔1に原料としての一酸化炭素の供給路2
を接続し、蒸留塔1からの重炭素から成る一酸化
炭素の少ない一酸化炭素ガスを冷却して液化一酸
化炭素を蒸留塔1に還流するコンデンサー3を、
蒸留塔1の上部に接続し、重炭素から成る一酸化
炭素の少ない一酸化炭素ガスの回収路4をコンデ
ンサー3に接続してある。
を接続し、蒸留塔1からの重炭素から成る一酸化
炭素の少ない一酸化炭素ガスを冷却して液化一酸
化炭素を蒸留塔1に還流するコンデンサー3を、
蒸留塔1の上部に接続し、重炭素から成る一酸化
炭素の少ない一酸化炭素ガスの回収路4をコンデ
ンサー3に接続してある。
圧縮機5、放熱器6、減圧弁7、蒸発器8の順
に冷媒としての窒素を循環させる圧縮式第1ヒー
トポンプAを設け、その蒸発器8をコンデンサー
3と一体成形してある。
に冷媒としての窒素を循環させる圧縮式第1ヒー
トポンプAを設け、その蒸発器8をコンデンサー
3と一体成形してある。
圧縮機11、放熱器12、減圧弁13、蒸発器
14の順に冷媒としてのメタンを循環させる圧縮
式第2ヒートポンプBを設け、第2ヒートポンプ
Bの蒸発器14と第1ヒートポンプAの放熱器6
を、冷媒メタンの加熱蒸発で冷媒窒素が冷却凝縮
されるように兼用形成してあり、また、第2ヒー
トポンプBの放熱器12は、冷却管12aの
LNGによつてメタン冷媒を冷却する熱交換器か
ら成り、その放熱器12からのNGを回収するガ
スホルダーを設けてある。
14の順に冷媒としてのメタンを循環させる圧縮
式第2ヒートポンプBを設け、第2ヒートポンプ
Bの蒸発器14と第1ヒートポンプAの放熱器6
を、冷媒メタンの加熱蒸発で冷媒窒素が冷却凝縮
されるように兼用形成してあり、また、第2ヒー
トポンプBの放熱器12は、冷却管12aの
LNGによつてメタン冷媒を冷却する熱交換器か
ら成り、その放熱器12からのNGを回収するガ
スホルダーを設けてある。
蒸留塔1からの重炭素から成る一酸化炭素の多
い液化一酸化炭素を加熱して一酸化炭素ガスを蒸
留塔1に還流する加熱器9を、蒸留塔1の下部に
接続し、重炭素から成る一酸化炭素の多い液化一
酸化炭素の回収路10を加熱器9に接続してあ
る。加熱器9の加熱管9aは、液状炭化水素系の
熱搬送媒体により液化一酸化炭素を気化させるも
のである。
い液化一酸化炭素を加熱して一酸化炭素ガスを蒸
留塔1に還流する加熱器9を、蒸留塔1の下部に
接続し、重炭素から成る一酸化炭素の多い液化一
酸化炭素の回収路10を加熱器9に接続してあ
る。加熱器9の加熱管9aは、液状炭化水素系の
熱搬送媒体により液化一酸化炭素を気化させるも
のである。
次に別実施例を説明する。
蒸留塔1の具体構成は、例えば多段塔型式や充
填塔型式、その他適宜変更が可能であり、また、
複数又は多数の蒸留塔1を多段式に接続して、つ
まり回収路10を後段の蒸留塔1にかつ回収路4
を前段の蒸留塔1に接続して設置してもよい。
填塔型式、その他適宜変更が可能であり、また、
複数又は多数の蒸留塔1を多段式に接続して、つ
まり回収路10を後段の蒸留塔1にかつ回収路4
を前段の蒸留塔1に接続して設置してもよい。
コンデンサー3や加熱器9の型式は適当に変更
できる。
できる。
圧縮式第1及び第2ヒートポンプA,Bの具体
構成は適当に変更できる。例えば、圧縮機5,1
1を遠心型、軸流型、ピストン型等にしたり、あ
るいは、第2図に示すように、第2ヒートポンプ
Bにおいて、第1圧縮機11a、冷媒メタン冷却
部11b、第2圧縮機11cから成る圧縮手段1
1を設け、冷媒メタン冷却部11bと放熱部12
をLNG供給管15で接続し、第2ヒートポンプ
Bでの必要動力量を少なくできるようにしてもよ
い。
構成は適当に変更できる。例えば、圧縮機5,1
1を遠心型、軸流型、ピストン型等にしたり、あ
るいは、第2図に示すように、第2ヒートポンプ
Bにおいて、第1圧縮機11a、冷媒メタン冷却
部11b、第2圧縮機11cから成る圧縮手段1
1を設け、冷媒メタン冷却部11bと放熱部12
をLNG供給管15で接続し、第2ヒートポンプ
Bでの必要動力量を少なくできるようにしてもよ
い。
第1図は本発明の実施例を示すフローシート、
第2図は本発明の別実施例を示すフローシートで
ある。 1……蒸留塔、2……原料としての一酸化炭素
の供給路、3……コンデンサー、4……一酸化炭
素ガスの回収路、6……第1ヒートポンプの放熱
器、8……第1ヒートポンプの蒸発器、9……加
熱器、10……液化一酸化炭素の回収路、12…
…第2ヒートポンプの放熱器、14……第2ヒー
トポンプの蒸発器、A……第1ヒートポンプ、B
……第2ヒートポンプ。
第2図は本発明の別実施例を示すフローシートで
ある。 1……蒸留塔、2……原料としての一酸化炭素
の供給路、3……コンデンサー、4……一酸化炭
素ガスの回収路、6……第1ヒートポンプの放熱
器、8……第1ヒートポンプの蒸発器、9……加
熱器、10……液化一酸化炭素の回収路、12…
…第2ヒートポンプの放熱器、14……第2ヒー
トポンプの蒸発器、A……第1ヒートポンプ、B
……第2ヒートポンプ。
Claims (1)
- 1 原料としての一酸化炭素の供給路2に接続し
た蒸留塔1の上部に、一酸化炭素ガスを冷却して
液化一酸化炭素を還流するコンデンサー3を接続
し、液化一酸化炭素を加熱して一酸化炭素ガスを
還流する加熱器9を前記蒸留塔1の下部に接続
し、重炭素から成る一酸化炭素の少ない一酸化炭
素ガスの回収路4を前記コンデンサー3に接続
し、重炭素から成る一酸化炭素の多い液化一酸化
炭素の回収路10を前記加熱器9に接続した重炭
素から成る一酸化炭素の分離装置であつて、前記
コンデンサー3が、窒素を冷媒とする圧縮式第1
ヒートポンプAの蒸発器8と一体成形され、その
第1ヒートポンプAの放熱器6と、メタンを冷媒
とする圧縮式第2ヒートポンプBの蒸発器14と
が、冷媒メタンの加熱蒸発で冷媒窒素が冷却凝縮
されるように兼用形成され、その第2ヒートポン
プBの放熱器12が、液化天然ガスによつてメタ
ン冷媒を冷却する熱交換器である重炭素から成る
一酸化炭素の分離装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61034107A JPS62191030A (ja) | 1986-02-18 | 1986-02-18 | 重炭素から成る一酸化炭素の分離装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61034107A JPS62191030A (ja) | 1986-02-18 | 1986-02-18 | 重炭素から成る一酸化炭素の分離装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62191030A JPS62191030A (ja) | 1987-08-21 |
| JPH0331087B2 true JPH0331087B2 (ja) | 1991-05-02 |
Family
ID=12405050
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61034107A Granted JPS62191030A (ja) | 1986-02-18 | 1986-02-18 | 重炭素から成る一酸化炭素の分離装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS62191030A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2512360B (en) | 2013-03-27 | 2015-08-05 | Highview Entpr Ltd | Method and apparatus in a cryogenic liquefaction process |
-
1986
- 1986-02-18 JP JP61034107A patent/JPS62191030A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS62191030A (ja) | 1987-08-21 |
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