JPH1062062A - 窒素製造方法及び装置 - Google Patents

窒素製造方法及び装置

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JPH1062062A
JPH1062062A JP8216211A JP21621196A JPH1062062A JP H1062062 A JPH1062062 A JP H1062062A JP 8216211 A JP8216211 A JP 8216211A JP 21621196 A JP21621196 A JP 21621196A JP H1062062 A JPH1062062 A JP H1062062A
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雅洋 田村
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 製品収率や原単位の向上を図りながら、超高
純度の窒素ガスを高い圧力で採取することができる窒素
製造方法及び装置を提供する。 【解決手段】 原料空気の一部を低圧状態で低圧塔31
に導入して精留し、その塔頂部に分離した窒素ガスを凝
縮器48で液化し、得られた液化窒素を液化窒素ポンプ
33で昇圧して高圧塔32の頂部に還流液として導入す
るとともに、該高圧塔32の底部に高圧状態の原料空気
を導入し、該高圧塔32での精留により得られた塔頂部
の窒素ガスを製品として採取する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、窒素製造方法及び
装置に関し、詳しくは、圧縮,精製,冷却した原料空気
を深冷液化精留分離して超高純度窒素を製造する方法及
び装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、半導体工場における超高純度窒素
の需要が高まっている。この超高純度窒素を製造するた
めの装置として、図3に示すような窒素製造装置が用い
られている。この窒素製造装置は、精留塔で空気を深冷
液化精留分離することにより超高純度窒素ガスを得るも
のであって、空気圧縮機1で製品窒素ガスの圧力よりも
高い圧力まで昇圧された原料空気は、アフタークーラー
2を経て吸着器3に導入され、含有する水分や炭酸ガス
等の不純物が除去されて精製された後、主熱交換器4で
製品窒素等との熱交換により液化点付近まで冷却されて
経路5から精留塔6の下部に導入される。
【0003】精留塔6に導入された原料空気は、周知の
深冷液化精留分離操作により、塔上部の窒素ガスと、塔
底部の酸素富化液化空気とに分離する。塔上部の窒素ガ
スは、経路7に導出された後に分岐し、経路8に分岐し
た窒素ガスは、前記主熱交換器4で原料空気を冷却する
ことにより常温に昇温した後、経路9から製品窒素ガス
として採取される。また、経路7から経路10に分岐し
た窒素ガスは、凝縮器11に導入されて凝縮液化し、経
路12を経て精留塔6の頂部に戻されて精留塔6の還流
液となる。
【0004】前記塔底部の酸素富化液化空気は、経路1
3に導出されて減圧弁14で中間圧力に減圧された後、
経路15と経路16とに分岐し、経路15に分岐した酸
素富化液化空気が前記凝縮器11に導入され、前記窒素
ガスを液化するための冷却源となり、自身は蒸発気化し
て酸素富化空気になる。凝縮器11を導出した酸素富化
空気は、経路16と合流した後、経路17を経て経路1
8と経路19とに分岐する。経路18から前記主熱交換
器4に導入された酸素富化空気は、中間温度まで昇温し
て主熱交換器4の中間部から経路20に導出され、膨張
タービン21で常圧付近まで断熱膨張して寒冷を発生す
る。
【0005】寒冷を発生した酸素富化空気は、経路19
に分岐して減圧弁22で略常圧に減圧された酸素富化空
気と合流した後、経路23を経て主熱交換器4に導入さ
れ、原料空気を冷却することにより常温に昇温して経路
24から導出される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような
窒素製造装置では、製品窒素ガスの圧力が、原料空気の
圧力に依存するため、比較的高圧の窒素ガスを得るため
には、原料空気の全量を必要な圧力まで圧縮しなければ
ならず、さらに、精留塔において高い圧力で精留分離す
るために製品収率が低く、原単位も低くなっていた。
【0007】また、精留塔を低い圧力で運転して得た窒
素ガスを窒素圧縮機で必要な圧力まで昇圧することも行
われているが、窒素圧縮機で圧縮する際に製品窒素ガス
が汚染されるおそれがあるため、超高純度の窒素ガスを
製造するための装置には適用が困難であった。
【0008】そこで本発明は、製品収率や原単位の向上
を図りながら、超高純度の窒素ガスを高い圧力で採取す
ることができる窒素製造方法及び装置を提供することを
目的としている。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明の窒素製造方法は、圧縮,精製,冷却した原
料空気を精留塔に導入して深冷液化精留分離を行い、原
料空気中の窒素を製品として採取する方法において、原
料空気の一部を低圧状態で低圧塔に導入して精留し、そ
の塔頂部に分離した窒素ガスを凝縮器で液化し、得られ
た液化窒素を昇圧して高圧塔の頂部に還流液として導入
するとともに、該高圧塔の底部に高圧状態の原料空気を
導入し、該高圧塔での精留により得られた塔頂部の窒素
ガスを製品として採取することを特徴としている。
【0010】また、本発明方法は、前記高圧状態の原料
空気が、低圧状態に昇圧した原料空気の一部を分岐して
所定の高圧状態に昇圧したものであること、あるいは、
前記低圧状態の原料空気は、高圧状態に昇圧した原料空
気の一部を分岐して膨張タービンで所定の低圧状態まで
膨張降圧したものであることを特徴としている。
【0011】さらに、本発明の窒素製造装置は、圧縮,
精製,冷却した原料空気が導入される低圧塔及び高圧塔
を備え、前記低圧塔は、低圧原料空気を塔下部に導入す
る経路と、塔上部に精留分離した窒素ガスと塔底部に精
留分離した酸素富化液化空気とを熱交換させて窒素ガス
を液化する凝縮器と、凝縮器で液化した液化窒素の一部
を還流液として低圧塔頂部に戻す経路と、該液化窒素の
残部を液化窒素ポンプで昇圧して前記高圧塔の頂部に還
流液として導入する経路とを備え、前記高圧塔は、前記
凝縮器からの液化窒素を還流液として塔頂部に導入する
前記経路と、高圧原料空気を塔下部に導入する経路と、
塔頂部に精留分離した窒素ガスを製品として導出する経
路とを備えていることを特徴としている。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明を、図面を参照して
さらに詳細に説明する。まず、図1は、本発明を適用し
た窒素製造装置の第1形態例を示している。この窒素製
造装置は、精留塔として低圧塔31及び高圧塔32を有
するもので、原料空気の一部を製品収率の良い低圧塔3
1に導入して精留分離し、超高純度液化窒素を採取する
とともに、この超高純度液化窒素を液化窒素ポンプ33
により昇圧して、残った原料空気が導入される高圧塔3
2の還流液として利用することにより、高圧塔32から
高圧の超高純度窒素ガスを得るようにしたものである。
【0013】まず、空気圧縮機41で低圧塔31の運転
圧力に応じた低圧状態に昇圧された原料空気は、アフタ
ークーラー42を経て吸着器43に導入され、含有する
水分や炭酸ガス等の不純物が除去されて精製された後、
経路44に分岐して主熱交換器45に導入され、製品窒
素等との熱交換により液化点付近まで冷却されて低圧状
態のまま経路46から低圧塔31の下部に導入される。
【0014】低圧塔31に導入された低圧状態の原料空
気は、深冷液化精留分離操作により塔上部の窒素ガス
と、塔底部の酸素富化液化空気とに分離する。この低圧
塔31における精留分離においては、従来装置に比べて
圧力が低い分だけ比揮発度が改善された状態で運転さ
れ、酸素と窒素との分離が良好に行われて窒素の収率が
向上する。
【0015】低圧塔31の上部に分離した窒素ガスは、
経路47から凝縮器48に導入されて凝縮液化し、液化
窒素となって経路49に導出された後に経路50と経路
51とに分岐し、経路50の液化窒素は、低圧塔31の
頂部に戻されて低圧塔31の還流液となる。また、経路
51に分岐した液化窒素は、前記液化窒素ポンプ33で
高圧塔32の運転圧力、即ち製品窒素ガスの導出圧力に
応じた高圧状態に昇圧された後、経路52から高圧塔3
2の頂部に導入され、該高圧塔32の還流液となる。
【0016】前記低圧塔31の底部の酸素富化液化空気
は、経路53に導出されて減圧弁54で中間圧力に減圧
された後、経路55と経路56とに分岐し、経路55に
分岐した酸素富化液化空気が前記凝縮器48に導入さ
れ、前記窒素ガスを液化するための冷却源となり、自身
は蒸発気化して酸素富化空気になる。凝縮器48を導出
した酸素富化空気は、経路56と合流した後、経路57
を経て経路58と経路59とに分岐する。経路58から
前記主熱交換器45に導入された酸素富化空気は、中間
温度まで昇温して主熱交換器45の中間部から経路60
に導出され、膨張タービン61で常圧付近まで断熱膨張
して寒冷を発生する。
【0017】寒冷を発生した酸素富化空気は、経路59
に分岐して減圧弁62で略常圧に減圧された酸素富化空
気と合流した後、経路63を経て主熱交換器45に導入
され、原料空気を冷却することにより常温に昇温して経
路64から導出される。
【0018】一方、前記吸着器43を導出して経路64
に分岐した低圧状態の原料空気は、二次圧縮機65によ
り製品窒素ガスの導出圧力に対応した高圧状態に昇圧さ
れた後、主熱交換器45で冷却されて経路66から高圧
塔32の下部に導入される。この高圧塔32では、下部
に導入された高圧状態の原料空気と、前記経路52から
導入された高圧状態の液化窒素とによる精留が行われ、
塔上部に超高純度窒素ガスが分離し、塔底部に酸素富化
液化空気が分離する。
【0019】塔底部から経路67に導出された酸素富化
液化空気は、減圧弁68で減圧された後に、前記低圧塔
31から経路53に導出した酸素富化液化空気と合流
し、凝縮器48,膨張タービン61,主熱交換器45等
を経て経路64から導出される。
【0020】そして、高圧塔32の上部から経路69に
導出された超高純度窒素ガスは、主熱交換器45で温度
回復した後、製品窒素ガスとして経路70から採取され
る。
【0021】このように、低圧で製品収率に優れた低圧
塔31で分離した窒素ガスを液化して還流液を得ること
により、従来に比べて還流液量を多くすることができる
ので、原料空気量を減らすことが可能となり、製品収率
の向上が図れる。さらに、原料空気の全量を製品窒素ガ
スの圧力以上の高圧状態に昇圧しないため、空気圧縮機
の所要動力の低減が図れ、特に、製品窒素ガスの圧力が
高い場合には、製品収率の向上との相乗効果により、原
単位を大幅に低減することができる。
【0022】なお、図1の形態例において、原料空気系
統は、吸着器43までを一系統として説明したが、原料
空気系統を空気圧縮機41の段階から、又はその吐出後
の段階から二系統とし、二次圧縮機65の後流に吸着器
43とは別個に吸着器を設けるようにしてもよい。
【0023】図2は、本発明を適用した窒素製造装置の
第2形態例を示すものである。なお、上記図1に示した
形態例における構成要素と同一の構成要素には同一符号
を付して、その詳細な説明は省略する。
【0024】まず、原料空気は、その全量が、空気圧縮
機41で高圧塔32の運転圧力に応じた高圧状態に圧縮
された後、アフタークーラー42,吸着器43を経て主
熱交換器45に導入される。高圧状態の原料空気の一部
は、主熱交換器45の途中で経路71に分岐し、膨張タ
ービン72で低圧塔31の運転圧力に応じた低圧状態の
圧力まで膨張するとともに寒冷を発生し、経路73に導
出される。また、主熱交換器45から経路74に導出し
た高圧状態の原料空気の一部は、経路75に分岐して減
圧弁76で低圧状態に減圧された後、前記経路73の低
圧状態の原料空気と合流し、共に経路77を経て低圧塔
31の下部に導入される。一方、主熱交換器45から経
路74に導出し、経路78に分岐した高圧状態の原料空
気は、高圧状態のまま高圧塔32の下部に導入される。
【0025】そして、前記同様に、低圧塔31の上部に
分離した窒素ガスを凝縮器48で液化し、その一部を低
圧塔の31の還流液として、残部を液化窒素ポンプ33
で高圧状態に昇圧して高圧塔32の還流液として、それ
ぞれ用いて精留を行うことにより、高圧塔32の上部か
ら所定圧力の超高純度窒素ガスが得られる。
【0026】本形態例においても、低圧塔31で分離し
た窒素ガスを液化し、得られた液化窒素を両塔の還流液
として使用するので、前記同様に、製品収率の向上が図
れ、原料空気量の低減による原単位の低減も図れる。
【0027】
【実施例】次に、図1に示す第1形態例装置,図2に示
す第2形態例装置及び図3に示す従来例装置の各構成の
窒素製造装置を用いて、同純度、同量の高純度窒素ガス
を製造したときの製品収率や原単位を比較した結果を説
明する。製品窒素ガスの採取条件は、採取量1030N
3 /h、圧力7.0kg/cm2 G、酸素含有量1p
pm以下とした。
【0028】上記条件で製品窒素ガスを製造する際の原
料空気量及びその圧力、製品収率,原単位等を計算した
結果を表1に示す。
【0029】
【表1】
【0030】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の窒素製造
方法及び装置によれば、製品収率の向上や原単位の改善
を図ることができ、超高純度窒素ガスを高圧で製造する
際のコストを大幅に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明を適用した窒素製造装置の一例を示す
系統図である。
【図2】 窒素製造装置の他の形態例を示す系統図であ
る。
【図3】 従来の窒素製造装置の一例を示す系統図であ
る。
【符号の説明】
31…低圧塔、32…高圧塔、33…液化窒素ポンプ、
41…空気圧縮機、42…アフタークーラー、43…吸
着器、45…主熱交換器、48…凝縮器、54…減圧
弁、61…膨張タービン、62…減圧弁、65…二次圧
縮機、68…減圧弁、72…膨張タービン、76…減圧

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮,精製,冷却した原料空気を精留塔
    に導入して深冷液化精留分離を行い、原料空気中の窒素
    を製品として採取する方法において、原料空気の一部を
    低圧状態で低圧塔に導入して精留し、その塔頂部に分離
    した窒素ガスを凝縮器で液化し、得られた液化窒素を昇
    圧して高圧塔の頂部に還流液として導入するとともに、
    該高圧塔の底部に高圧状態の原料空気を導入し、該高圧
    塔での精留により得られた塔頂部の窒素ガスを製品とし
    て採取することを特徴とする窒素製造方法。
  2. 【請求項2】 前記高圧状態の原料空気は、低圧状態に
    昇圧した原料空気の一部を分岐して昇圧したものである
    ことを特徴とする請求項1記載の窒素製造方法。
  3. 【請求項3】 前記低圧状態の原料空気は、高圧状態に
    昇圧した原料空気の一部を分岐して膨張タービンで膨張
    降圧したものであることを特徴とする請求項1記載の窒
    素製造方法。
  4. 【請求項4】 圧縮,精製,冷却した原料空気が導入さ
    れる低圧塔及び高圧塔を備え、前記低圧塔は、低圧原料
    空気を塔下部に導入する経路と、塔上部に精留分離した
    窒素ガスと塔底部に精留分離した酸素富化液化空気とを
    熱交換させて窒素ガスを液化する凝縮器と、凝縮器で液
    化した液化窒素の一部を還流液として低圧塔頂部に戻す
    経路と、該液化窒素の残部を液化窒素ポンプで昇圧して
    前記高圧塔の頂部に還流液として導入する経路とを備
    え、前記高圧塔は、前記凝縮器からの液化窒素を還流液
    として塔頂部に導入する前記経路と、高圧原料空気を塔
    下部に導入する経路と、塔頂部に精留分離した窒素ガス
    を製品として導出する経路とを備えていることを特徴と
    する窒素製造装置。
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