JPH06101963A - 空気の高圧低温蒸留方法 - Google Patents

空気の高圧低温蒸留方法

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JPH06101963A
JPH06101963A JP5025418A JP2541893A JPH06101963A JP H06101963 A JPH06101963 A JP H06101963A JP 5025418 A JP5025418 A JP 5025418A JP 2541893 A JP2541893 A JP 2541893A JP H06101963 A JPH06101963 A JP H06101963A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 高圧で通常の二段式や三段式リボイラーの多
塔式空気分離サイクルを運転するのを可能にする空気の
低温蒸留方法を提供する。 【構成】 (a)圧縮原料空気100のうちの一部から
更に圧縮した第二の分を作り、(b)第二の蒸留塔11
6から抜出した液体酸素塔底液160を昇圧し、(a)
の更に圧縮した第二の分の少なくとも一部の空気170
と熱交換させ、(c)(b)の熱交換で凝縮された空気
172を蒸留塔110,116の少なくとも一つに供給
し、(d)(b)の熱交換で蒸発した酸素164を加温
して寒冷を回収し、(e)気体窒素製品の一部210を
圧縮し、加温プロセス流との熱交換により冷却し、そし
て(f)(e)で冷却した窒素214を凝縮させて蒸留
塔110,116の少なくとも一つに還流138,14
0として供給する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、低圧の方の塔で多段式
(multiple)リボイラー/コンデンサーを用い
て高圧で空気を低温蒸留するための方法と、それらの方
法をガスタービンと組み合わせることに関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】酸素が
吹き込まれるガス化ガスタービン発電プロセス(例え
ば、石炭と酸素とから得られる燃料ガスが湿り空気ター
ビンサイクルあるいはガスタービンとスチームタービン
を組み合わせたサイクルに供給される)におけるよう
に、又は外部へ送り出されるガスが発電のために用いら
れる鉄鉱石の直接還元により鋼を製造するプロセス
(例、COREX(商標)法)におけるように、一定の
状況においては、酸素と加圧窒素の両方の生成物が必要
とされる。この、加圧生成物が必要なことは、窒素及び
酸素を製造する空気分離装置を高圧で運転するのを有利
にする。空気分離装置の高い運転圧力では、熱交換器、
配管の大きさ、及び蒸気フラクションの体積流量は低下
し、そしてこのことは同時に空気分離装置の資本費を有
意に低減する。この高い運転圧力はまた、熱交換器、配
管及び蒸留塔での圧力降下による動力損失を少なくし、
蒸留塔内の運転条件を平衡により近づけるため、空気分
離装置は動力的により効率的になる。ガス化ガスタービ
ンプロセス及び直接製鋼プロセスは酸素を大量に消費す
るものであり、また窒素を大量に消費するものであるか
ら、基本プロセスに空気分離装置が組み合わされる場合
には高圧操作に適したより良好なプロセスサイクルが必
要とされる。この要求に対する解決策として当該技術分
野において知られている多数の方法が提案されており、
これらのうちには次に掲げるものがある。
【0003】米国特許第3210951号明細書は、低
圧塔の塔底液のためのリボイラー用に原料空気の一部を
凝縮させる二段式リボイラー(dual reboil
er)プロセスサイクルを開示している。凝縮された原
料空気は低圧塔及び/又は高圧塔のための純粋でない還
流として用いられる。高圧塔の塔頂コンデンサーのため
の寒冷は、低圧塔の中間液体流の蒸発でもってまかなわ
れる。
【0004】米国特許第4702757号明細書は、低
圧塔の塔底液のためのリボイラー用に原料空気のうちの
かなりの部分を部分凝縮させる二段式リボイラープロセ
スを開示している。部分凝縮された空気は高圧塔へ直接
供給される。高圧塔の塔頂コンデンサーのための寒冷
は、やはり低圧塔の中間液体流の蒸発でもってまかなわ
れる。
【0005】米国特許第4796431号明細書は、低
圧塔に三つのリボイラーがあるプロセスを開示してい
る。米国特許第4796431号明細書はまた、高圧塔
の塔頂から取出した窒素の一部分を膨張させて中圧に
し、そして次に、下にある塔からの塔底液(粗液体酸
素)の一部分の蒸発するものとの熱交換で凝縮させるこ
とを提案している。この熱交換は、このほかに上にある
塔での不可逆性を軽減しよう。
【0006】米国特許第4936099号明細書も三段
式リボイラー(triple reboiler)プロ
セスを開示している。この空気分離法では、高圧塔の塔
底からの粗液体酸素塔底液を高圧塔の塔頂からの凝縮す
る窒素との熱交換で中圧で蒸発させ、そして結果として
得られた、酸素に富む中圧空気をその後エキスパンダー
により膨張させて低圧塔へ送る。
【0007】あいにく、上述のサイクルは低い塔運転圧
力での操作に適しているに過ぎない。塔の圧力が上昇す
るにつれて、酸素と窒素との相対揮発度はより小さくな
って、窒素生成物の適度の回収率と実質的な純度とを達
成するためには液体窒素の還流をより多くすることが必
要になる。上述のサイクルの低圧塔の運転効率は、運転
圧力が約25psia(170kPa )を超えて上昇すると低
下し始める。
【0008】米国特許第4224045号明細書は、通
常の複式塔(double column)サイクルの
空気分離装置をガスタービンと組み合わせることを開示
している。周知のLindeの複式塔装置を単に採用し
そしてその運転圧力を上昇させることによったのでは、
この米国特許は高圧での酸素と窒素の両方についての生
産要求量により与えられる機会を十分に活かすことがで
きない。
【0009】欧州特許出願公開第0418139号明細
書は、上部塔の塔底部と下部塔の塔頂部とが直接熱的に
連結するのを避けるために伝熱媒体として空気を用いる
ことを開示しており、そしてこのことは、それをガスタ
ービンと組み合わせることについて米国特許第4224
045号明細書の特許請求の範囲に記載されている。と
は言うものの、空気を凝縮させることと蒸発させること
は、リボイラー/コンデンサーの伝熱面積や管理費を増
大させるばかりでなく、余分な伝熱工程のために余分な
不効率を持ち込むことにもなって、Lindeの二塔式
サイクルよりも性能を一層悪化させる。
【0010】米国特許第5165245号明細書は、昇
圧された窒素(又は廃棄物)の流れが持つ圧力エネルギ
ーをどのようにしたら液体窒素及び/又は液体酸素を製
造するために効率的に利用することができるかを開示し
ている。
【0011】
【課題を解決するための手段及び作用効果】本発明は、
空気を低温蒸留(cryogenic distill
ation)してその構成成分のうちの少なくとも一つ
を分離及び製造する方法の改良である。この方法におい
ては、異なる圧力で運転する少なくとも二つの蒸留塔が
ある蒸留塔装置で低温蒸留を実施する。供給原料空気流
は70〜300psia(480〜2070kPa )の範囲内
の圧力まで圧縮されて、低温(cryogenicte
mperatures)で凍結する不純物が本質的にな
いものにされる。圧縮された、本質的に不純物のない原
料空気の少なくとも一部分を冷却して、二つの蒸留塔の
うちの第一のもので蒸留を行い、それにより高圧窒素の
塔頂生成物(overhead)と粗液体酸素の塔底液
とを製造する。粗液体酸素塔底液は圧力を低下させ、第
二の蒸留塔に供給して蒸留を行って、低圧窒素の塔頂生
成物と液体酸素塔底液とを製造する。冷却された、本質
的に不純物のない原料圧縮空気分のうちの一部は、第二
の蒸留塔の塔底にある第一のリボイラー/コンデンサー
で液体酸素塔底液との熱交換によって少なくとも部分的
に凝縮されて、二つの蒸留塔のうちの少なくとも一つに
供給される。この少なくとも部分的に凝縮された部分
は、二つの蒸留塔のうちの少なくとも一方に供給され
る。二つの蒸留塔のうちの第一のものに供給される、冷
却された、本質的に不純物のない原料圧縮空気分と、冷
却された、本質的に不純物のない原料圧縮空気分のうち
の、第二の蒸留塔の塔底にある第一のリボイラー/コン
デンサーで液体酸素塔底液との熱交換によって少なくと
も部分的に凝縮される分は、同じ流れである。高圧窒素
塔頂生成物のうちの少なくとも一部分は、第二の蒸留塔
の塔底と粗液体酸素塔底液の供給箇所との間にある低圧
塔内の第二のリボイラー/コンデンサーで第二の蒸留塔
を降下してくる液との熱交換によって凝縮される。凝縮
した高圧窒素は二つの蒸留塔のうちの少なくとも一方へ
還流として供給される。
【0012】高圧での当該方法の有効な運転を可能にす
る本発明の改良は、(a)本質的に不純物のない圧縮さ
れた原料空気のうちのもう一つの分を更に圧縮しそして
冷却して、更に圧縮された第二の分を作る工程、(b)
第二の蒸留塔の液体酸素塔底液のうちの一部分を取出し
てその圧力を上昇させ、そしてこの圧力の上昇した液体
酸素塔底液を工程(a)の更に圧縮された第二の分のう
ちの少なくとも一部と熱交換させて、この熱交換によっ
て工程(a)の更に圧縮された第二の分のうちの当該一
部を少なくとも部分的に凝縮させ且つ該圧力の上昇した
液体酸素塔底液の分を少なくとも部分的に蒸発させる工
程、(c)工程(b)の少なくとも部分的に凝縮された
当該一部を二つの蒸留塔のうちの少なくとも一方へ供給
する工程、(d)工程(b)の少なくとも部分的に蒸発
した酸素を加温して寒冷を回収する工程、(e)気体の
窒素製品のうちの一部を圧縮し、そしてそれを加温プロ
セス流との熱交換によりその凝縮温度に近い温度まで冷
却する工程、そして(f)工程(e)の冷却された圧縮
気体窒素製品の一部を凝縮させて、この凝縮窒素分を還
流として蒸留塔のうちの少なくとも一つへ供給する工程
を含む。
【0013】大抵の任意の寒冷源を本発明のために使用
することができるとは言うものの、より好ましい寒冷源
は、原料空気のうちの一部分の更により以上の圧縮と膨
張である。本発明について言えば、これは、工程(a)
の更に圧縮された第二の分のうちの更に別の一部分を第
二の蒸留塔の運転圧力まで仕事膨張させて、この膨張さ
せた分を第二の蒸留塔の中間の位置に供給することによ
り達成される。工程(a)の更に圧縮された第二の分の
うちのこの更に別の一部分の仕事膨張によって発生され
た仕事は、工程(a)で本質的に不純物のない圧縮原料
空気のうちのもう一方の分を更に圧縮するのに利用する
ことができる。
【0014】適用可能なプロセスの態様には、第二の蒸
留塔の中間の位置にあるリボイラー/コンデンサーで工
程(e)の冷却された圧縮窒素製品の一部を凝縮させる
こと、工程(e)の窒素製品の一部を第二の蒸留塔の塔
底にあるリボイラー/コンデンサーを別に通過させて凝
縮させ、この凝縮窒素の圧力を低下させて第一の蒸留塔
の塔頂に還流として供給すること、そして工程(e)の
窒素製品の一部を第一の蒸留塔の塔底にあるリボイラー
/コンデンサーで凝縮させ、それでもって圧縮窒素再循
環分を凝縮させて、そしてこの凝縮した窒素再循環分を
第二の蒸留塔に還流として供給することが含められる。
【0015】本発明の改良された方法は、ガスタービン
との組み合わせに特に適用可能である。組み合わせを行
う場合には、低温蒸留プロセスへの原料圧縮空気はガス
タービンに機械的に連結した圧縮機でもって圧縮される
空気流のうちの一部分でよい。組み合わされたプロセス
は更に、気体窒素生成物のうちの少なくとも一部分を圧
縮し、この圧縮された気体窒素生成物と、原料空気では
ない圧縮空気流のうちの少なくとも一部分と、そして燃
料とを燃焼器に供給して燃焼ガスを作り、この燃焼ガス
をガスタービンで仕事膨張させ、そして発生された仕事
のうちの少なくとも一部分を使ってそのガスタービンに
機械的に連結した圧縮機を駆動することを含むことがで
きる。
【0016】次に、本発明を詳しく説明する。多段式リ
ボイラー、多塔式サイクルは、低純度酸素(80〜99
%純度)の生産にとって一般的により動力効率的であ
る。とは言え、通常の多塔二段式及び三段式リボイラー
空気分離プロセスサイクルを高圧で運転して十分な酸素
回収率と窒素製品純度を得るためには、有効量の液体窒
素を還流する手段を見いださなくてはならない。本発明
は、通常の二段式及び三段式リボイラー空気分離サイク
ルの高圧での運転を可能にすることができる液体窒素還
流手段の改良である。この改良は、(a)本質的に不純
物のない圧縮された原料空気のうちのもう一つの分を更
に圧縮しそして冷却して、更に圧縮された第二の分を作
る工程、(b)第二の蒸留塔の液体酸素塔底液のうちの
一部分を取出してその圧力を上昇させ、そしてこの圧力
の上昇した液体酸素塔底液を工程(a)の更に圧縮され
た第二の分のうちの少なくとも一部と熱交換させて、こ
の熱交換によって工程(a)の更に圧縮された第二の分
のうちの当該一部を少なくとも部分的に凝縮させ且つ該
圧力の上昇した液体酸素塔底液の分を少なくとも部分的
に蒸発させる工程、(c)工程(b)の少なくとも部分
的に凝縮された当該一部を二つの蒸留塔のうちの少なく
とも一方へ供給する工程、(d)工程(b)の少なくと
も部分的に蒸発した酸素を加温して寒冷を回収する工
程、(e)気体の窒素製品のうちの一部を圧縮し、そし
てそれを加温プロセス流との熱交換によりその凝縮温度
に近い温度まで冷却する工程、そして(f)工程(e)
の冷却された圧縮気体窒素製品の一部を凝縮させて、こ
の凝縮窒素分を還流として蒸留塔のうちの少なくとも一
つへ供給する工程を含む。
【0017】本発明は、大抵の通常の多塔二段式リボイ
ラー空気分離プロセスサイクルに適用可能である。本発
明は、互いに熱を伝え合いそして異なる圧力で運転する
少なくとも二つの蒸留塔があり、且つ、低圧塔の塔底に
あって、原料空気のうちの少なくとも一部分が沸騰する
液体酸素との熱交換でもって凝縮されるリボイラー/コ
ンデンサーと、この低圧塔の、上記の塔底リボイラー/
コンデンサーと低圧塔への供給箇所との中間の位置にあ
って、高圧塔からの窒素蒸気の少なくとも一部分が低圧
塔を降下してくる沸騰液との熱交換でもって凝縮される
もう一つのリボイラー/コンデンサーとがある、二段式
リボイラープロセスに特に適用可能である。
【0018】図1〜3と図5は、二段式リボイラー/コ
ンデンサープロセスの態様への本発明の改良の適用可能
性を例示しており、これらにおいてはその改良でもっ
て、高圧又は低圧の塔のいずれかより窒素蒸気が取出さ
れ、そして液体酸素の圧力は熱交換の前に上昇させられ
る。
【0019】本発明はまた、大抵の多塔三段式リボイラ
ープロセスサイクルにも適用可能である。本発明は、互
いに熱を伝え合いそして異なる圧力で運転する少なくと
も二つの蒸留塔があり、且つ、低圧塔の塔底にあって、
原料空気の少なくとも一部分が沸騰する液体酸素との熱
交換でもって凝縮されるリボイラー/コンデンサーと、
この低圧塔の、上記の塔底リボイラー/コンデンサーと
第三のリボイラー/コンデンサーとの中間の位置にあっ
て、高圧塔からの窒素蒸気のうちの少なくとも一部分が
低圧塔を降下してくる沸騰液との熱交換でもって凝縮さ
れるもう一つのリボイラー/コンデンサーとがある、三
段式リボイラープロセスに特に適用可能である。
【0020】
【実施例】本発明をよりよく理解するために、上で言及
した図面に対応する態様を詳しく説明することにする。
【0021】図1を参照すれば、圧縮された清浄な原料
空気が管路100を経てプロセスに導入され、そして管
路102と126とにより二つの部分に分割される。
【0022】原料空気の管路102の主分割分は主熱交
換器104で冷却される。この冷却された、管路106
の空気は、次いで管路108と112とにより更に二つ
の部分に分割される。第一の分は、精留のために高圧の
方の塔110の底部へ管路108を経て供給される。管
路112の第二の分は、低圧の方の塔116の塔底に位
置するリボイラー/コンデンサー114で凝縮される。
この凝縮された、管路118の第二の分は、管路120
と122とにより二つの二次分割流(substrea
m)に分割される。管路120の第一の二次分割流は、
高圧塔110の中間の位置へ純粋でない還流として供給
される。管路122の第二の二次分割流は、熱交換器1
24で過冷却(subcool)され、圧力を下げられ
て、高圧塔110の塔底からの粗液体酸素の供給箇所よ
り上の位置で純粋でない還流として低圧塔116に供給
される。
【0023】原料空気のうちの、管路126の副分割分
は、ブースター圧縮機128で圧縮され、後段冷却(a
ftercool)され、主熱交換器104で更に冷却
され、エキスパンダー130で仕事膨張させられて、管
路132を経て低圧塔116に供給される。任意的に、
エキスパンダー130で発生された仕事の全部又は一部
をブースター圧縮機128を駆動するのに使用してもよ
い。
【0024】高圧塔110へ供給された原料空気は精留
されて、管路134の塔頂窒素流と、管路142の粗液
体酸素塔底液とになる。管路142の粗液体酸素塔底液
は熱交換器144で過冷却され、圧力を下げられて、蒸
留のために低圧塔116の中間の位置に供給される。管
路134の塔頂窒素は高圧塔110から抜出され、そし
てリボイラー/コンデンサー136において、低圧塔1
16を降下してくる蒸発する液との熱交換で凝縮され
る。リボイラー/コンデンサー136は、低圧塔116
内の、リボイラー/コンデンサー114と高圧塔110
の塔底からやってくる管路142の粗液体酸素の供給箇
所との間の位置にある。リボイラー/コンデンサー13
6からの凝縮窒素は、管路138と140とにより二つ
の二次分割流に分割される。管路138の第一の二次分
割流は、高圧塔110の塔頂へ還流として供給される。
管路140の第二の部分は、熱交換器124で過冷却さ
れ、圧力を下げられて、低圧塔116の塔頂へ還流とし
て供給される。
【0025】低圧塔116へ導入される、管路142
の、高圧塔110の塔底からの粗液体酸素と、原料空気
のうちの管路132の膨張させられた第二の(更に別
の)分割分とは、蒸留されて、低圧窒素塔頂生成物と液
体酸素塔底液とになる。低圧窒素塔頂生成物は管路15
0により抜出され、熱交換器124,144,104で
もって寒冷を回収するために加温され、そして管路15
2を経て低圧窒素生成物として回収される。液体酸素塔
底液の一部はリボイラー/コンデンサー114で蒸発さ
せられ、こうして低圧塔116用に沸騰する。もう一つ
の部分は低圧塔116から管路160を経て抜出され、
圧力を上げられて、浸漬式(sump surroun
ding)ボイラー/コンデンサー148に供給され
て、ここで、更に圧縮されて冷却された管路170の副
分割分の一部分との熱交換で少なくとも部分的に蒸発さ
せられて、その更に圧縮された原料空気の副分割分を凝
縮させる。蒸発した酸素は管路164を経由して抜出さ
れ、熱交換器104で寒冷を回収するために加温され、
そして管路166により気体酸素製品として抜出され
る。圧力を上げられた液体酸素分のうちの一部は、液体
酸素として管路168を経てプロセスから抜出される。
更に圧縮された原料空気の凝縮された副分割分は管路1
72を経由して、圧力を下げられて第一の蒸留塔に供給
される。最後に、窒素製品(管路152のもの)のうち
の一部を管路210により取出して再循環させ、圧縮機
212で圧力を上昇させ、そして管路214を経て、高
圧蒸留塔110からの塔頂窒素(管路134)と一緒に
することができる。
【0026】図2に示したプロセスの態様は図1に示し
たプロセスの態様と同様である。この明細書の開示を通
して、全ての機能的に同一の又は同等の機器と流れは、
同じ番号で表される。図1の態様と図2の態様との相違
は、図2では高圧塔110は蒸留塔であって単なる精留
塔ではなく、管路108の原料空気の主部分は高圧塔1
10の中間の位置へ供給される、ということである。更
に、圧縮され、冷却された再循環窒素の分は高圧塔11
0からの塔頂窒素と一緒にされずに、高圧塔110の塔
底に位置するリボイラー/コンデンサー316に管路3
14を経由して供給されて、沸騰する粗液体酸素との熱
交換で凝縮される。最後に、この凝縮された再循環窒素
は次いで熱交換器144で過冷却され、圧力を下げられ
て、管路140の凝縮した窒素と一緒にされる。
【0027】図3のプロセスの態様は、図1のプロセス
の態様をもとにしている。主要な相違点は、圧縮され、
冷却された再循環窒素の分を高圧塔110からの塔頂窒
素と一緒にせずに、低圧塔116の塔底にあるリボイラ
ー/コンデンサー114に管路414を経由して供給し
て、このリボイラー/コンデンサー114を別に通過す
る際に沸騰する液体酸素との熱交換で凝縮させることで
ある。凝縮した再循環窒素は次いで圧力を下げられて、
管路138の凝縮した窒素と一緒にされる。
【0028】図4は、ガスタービンと組み合わされた、
図1に示したプロセスの態様を示す。図1についての空
気分離プロセスの態様は既に説明したので、ここではタ
ービンとの組み合わせのみを説明する。図4は、空気分
離プロセスへの原料空気の全部がガスタービンに機械的
に連結された圧縮機によって供給され、そして空気分離
プロセスの気体窒素生成物の全部がガスタービン燃焼器
へ供給される、いわゆる「完全集成(fully in
tegrated)」オプションに相当する。これに代
えて、「部分集成」オプションを使用することもできよ
う。これらの「部分集成」オプションでは、空気分離プ
ロセスへの供給空気はガスタービンに機械的に連結され
た圧縮機から一部のものがやって来るかあるいは少しも
やって来ず、また気体窒素生成物はガスタービン燃焼器
へ一部のものが供給されるかあるいは少しも供給されな
い(すなわち昇圧された窒素生成物にまさる代りのもの
がある場合)。図4に示された「完全集成」の態様は一
例であるに過ぎない。
【0029】図4を参照すれば、原料空気は管路500
によりプロセスへ供給され、圧縮機502で圧縮され、
そして管路504の空気分離装置用の分と管路510の
燃焼空気用の分に分割される。空気分離装置用の分は熱
交換器506で冷却され、低温では凍結するであろう不
純物をモルシーブ装置508で取除き、そして空気分離
装置に管路100を経由して供給される。この空気分離
装置からの、管路152の気体窒素生成物は、圧縮機5
52で圧縮され、そして管路214の再循環分を除いて
熱交換器506で加温され、管路510の燃焼空気用の
分と一緒にされる。管路512の一緒にされた燃焼用供
給空気流は熱交換器514で加温され、管路518の燃
料と混合される。窒素は多数の別の場所から導入するこ
とができるということ、例えば、燃料ガスと直接混合し
又は燃焼器へ直接供給することができるということに注
目すべきである。燃料/燃焼供給空気流は燃焼器520
で燃焼して、燃焼ガス生成物は管路522を経てエキス
パンダー524に供給されてそこで仕事膨張する。図4
は、エキスパンダー524で作り出される仕事の一部分
を原料空気を圧縮機502で圧縮するために使用するも
のとして示している。しかしながら、発生される全部又
は残りの仕事を発電するといったような他の目的のため
に利用することができる。管路526のエキスパンダー
排気ガスは熱交換器514で冷やされて、管路528を
経て排出される。管路528の冷却された排気ガスは次
いで、結合されたサイクルでスチームを発生させるとい
ったような他の目的のために用いられる。ここで、窒素
と空気の両方(燃料ガスも)は燃焼器へ注入する前に低
レベルの熱を回収するため水と熱交換させることができ
ることに言及すべきである。そのようなサイクルはここ
で詳細には検討しない。
【0030】図5に示した態様は、いくつかの小さな例
外を除いて図1に示した態様と同様である。図5の態様
では、管路106の冷却された原料空気の主要部分の全
部を、第二の蒸留塔116の塔底にあるリボイラー/コ
ンデンサー114に供給して部分的に凝縮させてから、
管路518を経由して第一の蒸留塔110の塔底へ供給
する。更に、ボイラー/コンデンサー148で生成され
た管路172の液体空気を管路520と522の二つの
部分に分割する。管路520の第一の部分は圧力を下げ
られて、第一の蒸留塔110の中間部に供給される。管
路522の第二の部分は圧力を下げられて、第二の蒸留
塔116の上方の中間部に供給される。
【0031】いくつかの具体的な態様を参照して本発明
を説明してきた。これらの態様は本発明を限定するもの
と見るべきではない。本発明の範囲は特許請求の範囲か
ら確認されるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】低圧塔に二つのリボイラー/コンデンサーのあ
る本発明の方法のフローダイヤグラムである。
【図2】低圧塔に二つのリボイラー/コンデンサーのあ
る本発明の方法の別のフローダイヤグラムである。
【図3】低圧塔に二つのリボイラー/コンデンサーのあ
る本発明の方法の更に別のフローダイヤグラムである。
【図4】低圧塔に二つのリボイラー/コンデンサーのあ
る本発明の方法のもう一つのフローダイヤグラムであ
る。
【図5】低圧塔に二つのリボイラー/コンデンサーのあ
る本発明の方法の更にもう一つのフローダイヤグラムで
ある。
【符号の説明】
104…主熱交換器 110…高圧塔 114…リボイラー/コンデンサー 116…低圧塔 124…熱交換器 128…圧縮機 130…エキスパンダー 136…リボイラー/コンデンサー 144…熱交換器 148…ボイラー/コンデンサー 212…圧縮機 316…リボイラー/コンデンサー 502…圧縮機 506…熱交換器 514…熱交換器 520…燃焼器 524…エキスパンダー
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジアングオ クス アメリカ合衆国,ペンシルバニア 18051, フォゲルスビル,ホワイト バーチ サー クル 8121 (72)発明者 ラケッシュ アグラウォル アメリカ合衆国,ペンシルバニア 18049, イモース,コモンウェルス ドライブ 4312

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 空気を低温蒸留してその構成成分のうち
    の少なくとも一つを分離及び製造するための方法であっ
    て、低温蒸留を異なる圧力で運転する少なくとも二つの
    蒸留塔がある蒸留塔装置で実施し、原料空気流を70〜
    300psia(480〜2070kPa )の範囲内の圧力ま
    で圧縮して低温で凍結する不純物を本質的になくし、こ
    の本質的に不純物のない圧縮原料空気のうちの少なくと
    も一部分を冷却し、上記二つの蒸留塔のうちの第一のも
    のに供給して蒸留し、それにより高圧の窒素の塔頂生成
    物と粗液体酸素塔底液とを製造し、この粗酸素塔底液を
    その圧力を下げて第二の蒸留塔に供給し、そして蒸留し
    て低圧の窒素の塔頂生成物と液体酸素塔底液とを製造
    し、上記の冷却された、本質的に不純物のない圧縮原料
    空気分のうちの少なくとも一部分を第二の蒸留塔の塔底
    に位置する第一のリボイラー/コンデンサーで液体酸素
    塔底液との熱交換により少なくとも部分的に凝縮させて
    上記二つの蒸留塔のうちの少なくとも一つに供給し、上
    記の高圧窒素塔頂生成物のうちの少なくとも一部分を上
    記第二の蒸留塔の塔底と上記粗液体酸素塔底液の供給箇
    所との間の当該低圧塔内に位置する第二のリボイラー/
    コンデンサーで当該第二の蒸留塔を降下してくる液との
    熱交換によって凝縮させ、この凝縮させた高圧窒素を当
    該二つの蒸留塔のうちの少なくとも一つに還流として供
    給し、そして気体の窒素生成物を製造する方法におい
    て、次の工程(a)〜(f)を含む、高圧で当該方法の
    有効な運転を可能にする改良空気低温蒸留方法。 (a)本質的に不純物のない圧縮された原料空気のうち
    のもう一つの分を更に圧縮しそして冷却して、更に圧縮
    された第二の分を作る工程 (b)第二の蒸留塔の液体酸素塔底液のうちの一部分を
    取出してその圧力を上昇させ、そしてこの圧力の上昇し
    た液体酸素塔底液を工程(a)の更に圧縮された第二の
    分のうちの少なくとも一部と熱交換させて、この熱交換
    によって工程(a)の更に圧縮された第二の分のうちの
    当該一部を凝縮させ且つ該圧力の上昇した液体酸素塔底
    液の分を少なくとも部分的に蒸発させる工程 (c)工程(b)の凝縮された当該一部を二つの蒸留塔
    のうちの少なくとも一つへ供給する工程 (d)工程(b)の少なくとも部分的に蒸発した酸素を
    加温して寒冷を回収する工程 (e)気体の窒素製品のうちの一部を圧縮し、そしてそ
    れを加温プロセス流との熱交換によりその凝縮温度に近
    い温度まで冷却する工程 (f)工程(e)の冷却された圧縮気体窒素製品の一部
    を凝縮させて、この凝縮窒素分を還流として蒸留塔のう
    ちの少なくとも一つへ供給する工程
  2. 【請求項2】 工程(a)の更に圧縮された第二の分の
    うちの更に別の一部分を第二の蒸留塔の運転圧力まで仕
    事膨張させて、この膨張させた分を第二の蒸留塔の中間
    の位置に供給することを更に含む、請求項1記載の方
    法。
  3. 【請求項3】 工程(a)の更に圧縮された第二の分の
    うちの前記更に別の一部分の仕事膨張によって発生され
    た仕事を、工程(a)で本質的に不純物のない圧縮原料
    空気のうちの前記もう一つの分を更に圧縮するために使
    用する、請求項2記載の方法。
  4. 【請求項4】 工程(f)で凝縮される冷却された圧縮
    気体窒素製品の一部を第二の蒸留塔の中間の位置にある
    リボイラー/コンデンサーでもって凝縮させる、請求項
    1記載の方法。
  5. 【請求項5】 工程(f)で凝縮される冷却された圧縮
    気体窒素製品の一部を第二の蒸留塔の塔底部にあるリボ
    イラー/コンデンサーを別に通過させて凝縮させ、得ら
    れた凝縮窒素を圧力を低下させて、第一の蒸留塔の塔頂
    に還流として供給する、請求項1記載の方法。
  6. 【請求項6】 工程(f)で凝縮される冷却された圧縮
    気体窒素製品の一部を第一の蒸留塔の塔底にあるリボイ
    ラー/コンデンサーで凝縮させる、請求項1記載の方
    法。
  7. 【請求項7】 空気の流れがガスタービンに機械的に連
    結した圧縮機でもって圧縮され、且つ、空気の低温蒸留
    のための当該方法から生成された気体窒素のうちの少な
    くとも一部分を圧縮し、この圧縮した気体窒素と上記の
    圧縮された空気流のうちの少なくとも一部分と燃料とを
    燃焼器で燃焼させて燃焼ガスを生成させ、この燃焼ガス
    を上記ガスタービンで仕事膨張させ、そして発生した仕
    事のうちの少なくとも一部分を上記ガスタービンに機械
    的に連結した圧縮機を駆動するために使用することを更
    に含む、請求項1,5又は6記載の方法。
  8. 【請求項8】 空気の流れがガスタービンに機械的に連
    結した圧縮機でもって圧縮され、且つ、空気の低温蒸留
    のための当該方法から生成された気体窒素のうちの少な
    くとも一部分を圧縮し、この圧縮した気体窒素と上記の
    圧縮された空気流のうちの少なくとも一部分と燃料とを
    燃焼器で燃焼させて燃焼ガスを生成させ、この燃焼ガス
    を上記ガスタービンで仕事膨張させ、そして発生した仕
    事のうちの少なくとも一部分を上記ガスタービンに機械
    的に連結した圧縮機を駆動するために使用することを更
    に含む、請求項4記載の方法。
  9. 【請求項9】 圧縮原料空気のうちの少なくとも一部分
    を前記ガスタービンに機械的に連結した圧縮機で圧縮さ
    れた空気の流れから得る、請求項7記載の方法。
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