KR20170118128A - 멀티-스테이지 증류 시스템, 그의 작동 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2 는 본 발명에 따른 멀티스테이지 증류 시스템이다;
도 3 은 예시적인 온도 및 압력 값들을 갖는 도 2 에 따른 증류 시스템이다.
2 컨테이너
3 스프레이 입구
4 액체; 4a 분무된 액체; 4b 포획된 액체
5 출구
6 스팀 공간
7 스팀 파이프
8 증발 회로로의 액체 라인
9 응축기 회로로의 액체 라인
10 스팀 라인
11 펌프
12 히터
13 냉각 응집체
14 열 교환기
15 사이펀들
16 진공 펌프
17 가스 라인
18 공급부
19 고농도의 잔류물들을 갖는 액체의 배출
20 증류액 출구
21 증류액
22 밸브
23 레벨 센서
24 잔여물들의 농도를 측정하기 위한 센서
25 스팀 챔버
26 온도 센서
27 압력 센서
E 증발기, E1,... En
C 응축기, C1,... Cn
S 스테이지, S1,... Sn
Claims (20)
- 스테이지들 (Si; 여기서 i=1, ... n) 을 갖는 멀티스테이지 증류 시스템 (1) 으로서,
각 스테이지 (Si) 는 작동 동안 후속 스테이지 (Si+1) 보다 더 높은 압력 및 온도 범위 (Pi, Ti) 에서 작동하고, 각 스테이지 (Si) 는 증발기 (Ei) 및 응축기 (Ci) 를 포함하고, 각 증발기 (Ei) 및 각 응축기 (Ci) 는 내압 컨테이너 (2) 를 포함하고, 상기 컨테이너 (2) 는 상기 컨테이너 (2) 내에서 첨가된 액체 (4a) 를 도입 및 분무하기 위한 상부 스프레이 입구 (3), 상기 컨테이너 (2) 내에 포획된 액체 (4b) 를 배출하기 위한 하부 출구 (5), 및 상기 스프레이 입구 (3) 와 상기 포획된 액체 (4b) 사이의 스팀 공간 (6) 을 구비하고, 각 증발기 (Ei) 의 스팀 공간 (6) 은 작동 동안 하나의 스테이지 (Si) 의 두 개의 스팀 공간들 (6) 에서 압력 (Pi) 이 항상 스스로 균형을 잡을 수 있기에 충분히 큰 단면을 갖는 내압 스팀 파이프 (7) 에 의해 동일 스테이지 (Si) 의 응축기 (Ci) 의 스팀 공간 (6) 과 압축 결합되고, 각 증발기 (Ei) 의 출구 (5) 는 다음 증발기 (Ei+1) 의 스프레이 입구 (3) 와 연결되고, 마지막 증발기 (En) 의 출구 (5) 는 각각의 내압 액체 라인 (8) 에 의해 처음 증발기 (E1) 의 스프레이 입구 (3) 와 연결되어 증발기 회로를 생성하고, 각 응축기 (Ci) 의 출구 (5) 는 이전 응축기 (Ci-1) 의 스프레이 입구 (3) 와 연결되고, 처음 응축기 (C1) 의 출구 (5) 는 내압 액체 라인 (9) 에 의해 마지막 응축기 (Cn) 의 스프레이 입구 (3) 와 연결되어 응축기 회로를 생성하고,
적어도 하나의 내압 스팀 라인 (10) 은, 제 1 단부에서 응축기들 (Cl+1 및 Ci) 사이의 내압 액체 라인들 (9) 중 하나 또는 증발기들 (En 및 E1) 사이의 내압 액체 라인 (8) 과 연결되고 또한 제 2 단부에서 작동 동안 응축기 (Ci) 의 스팀 공간 (6) 에서 압력 (Pi) 또는 증발기 (E1) 의 스팀 공간 (6) 에서 압력 (P1) 보다 더 높은 압력 (P) 을 가지는 스팀 공간과 연결되어, 상기 액체 (4) 를 고압으로 가압하고 또한 상기 액체 (4) 를 이송하는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항에 있어서,
압력 (P) 을 갖는 상기 스팀 공간은 상기 증류 시스템의 스팀 공간 (6) 인 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
프로세스 초반에 상기 액체 (4) 의 미리 정해진 압력을 달성하기 위해, 상기 증발기 회로의 상기 액체 라인 (8) 및 상기 응축기 회로의 상기 액체 라인 (9) 내의 각각의 펌프 (11) 에 의해 특징지어지는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 3 항 중 한 항에 있어서,
상기 증발기 (E1) 및 상기 응축기 (Cn) 내의 미리 정해진 온도를 달성하기 위해, 상기 증발기 (E1) 전에 상기 증발기 회로의 상기 액체 라인 (8) 내의 히터 (12) 및 상기 응축기 (Cn) 전에 상기 응축기 회로의 상기 액체 라인 내의 냉각 응집체 (13; cooling aggregate) 에 의해 특징지어지는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 4 항에 있어서,
상기 히터 및 상기 냉각 응집체 (13) 는 열 교환기 (14) 로서 함께 적어도 부분적으로 구성되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 5 항 중 한 항에 있어서,
시스템 정지를 고려하여 각각의 응축기들 (Ci) 및/또는 증발기들 (Ei) 이 아이들링 (idling) 되는 것을 방지하기 위하여, 응축기들 (Cn 내지 C1) 사이 그리고/또는 증발기들 (E1 내지 En) 사이의 액체 라인들 (9, 8) 내에 사이펀들 (15) 이 배열되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 6 항 중 한 항에 있어서,
각 응축기 (Ci) 는 응축불가능한 가스를 상기 스팀 공간들 (6) 로부터 제거하기 위하여 증류 경로의 끝에서 진공 펌프 (16) 와 연결되는 가스 라인 (17) 을 구비하는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 7 항에 있어서,
상기 진공 펌프 (16) 는 가스들이 사이펀되게 하는 스팀 공간들 (6) 보다 더 높은 압력 (P) 을 가지는 스팀을 진공 펌프 (16) 에 공급함으로써 작동 동안 상기 진공 펌프 (16) 에 공급되도록 내압 스팀 라인 (10) 과 연결되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 8 항 중 한 항에 있어서,
각 증발기 (Ei+1) 는, 이러한 목적을 위해 전기로 작동되는 펌프가 요구되지 않으면서, 프로세스의 실행 동안 압력 및 레벨 차이에 의해서만 상기 액체 (4) 가 각 증발기 (Ei) 로부터 각각의 후속 증발기 (Ei+1) 내로 유동하게 되도록 이전 증발기 (Ei) 보다 더 낮은 레벨에 배열되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 9 항 중 한 항에 있어서,
각 응축기 (Ci+1) 는, 후속 응축기 (Ci) 에 비해, 이러한 목적을 위해 전기로 작동되는 펌프가 요구되지 않으면서, 프로세스 실행 동안 스팀 라인의 이송력 및/또는 압력 및 레벨 차이에 의해 액체가 응축기 (Ci+1) 로부터 각각의 후속 응축기 (Ci) 내로 유동하게 하는 레벨에 배열되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 10 항 중 한 항에 있어서,
상기 응축기들 (C1 및 Cn) 은, 이러한 목적을 위해 전기로 작동되는 펌프가 요구되지 않으면서, 프로세스 실행 동안 압력 및 레벨 차이에 의해 응축기 (C1) 의 상기 액체 (4) 가 상기 응축기 회로의 상기 액체 라인 (9) 을 통해 응축기 (C1) 로부터 응축기 (Cn) 로 유동하게 되도록 레벨링되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 11 항 중 한 항에 있어서,
상기 증발기들 (En 및 E1) 은, 바람직하게는, 이러한 목적을 위해 전기로 작동되는 펌프가 요구되지 않으면서, 프로세스 실행 동안 상기 증발기의 상기 액체 라인 (8) 을 통해 하나 이상의 스팀 라인들 (10) 의 이송력에 의해 그리고 압력 및 레벨 차이에 의해 상기 증발기 (En) 의 상기 액체 (4) 가 증발기 (En) 로부터 증발기 (E1) 로 유동하게 되도록 또한 레벨링되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 12 항 중 한 항에 있어서,
액체 라인들 (8, 9) 중 적어도 하나 및/또는 상기 스팀 라인들 (10) 중 적어도 하나는 컨테이너 (2) 의 내부에 그리고/또는 스팀 파이프 (6) 의 내부에 배열되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 13 항 중 한 항에 있어서,
상기 멀티스테이지 증류 시스템은 증류될 액체 (4) 를 공급하기 위한 상기 증발기 회로 내의 공급부 (18) 를, 고농도의 잔여물들을 갖는 액체 (4) 를 배출하기 위한 상기 증발기 회로로부터의 출구 (19) 뿐만 아니라 상기 증류 시스템에 의해 생성되는 증류액 (21) 을 배출하기 위한 상기 응축기 회로로부터의 증류액 출구 (20) 와 함께 포함하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 14 항 중 한 항에 있어서,
각 스팀 라인 (10) 및/또는 각 가스 라인 (17) 은 유속을 조절하기 위한 밸브 (22) 를 포함하는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 15 항 중 한 항에 있어서,
적어도 처음 응축기 (C1) 및 마지막 증발기 (En) 의 상기 컨테이너들 (2) 은 상기 컨테이너들 (2) 내에 포획된 액체 (4b) 의 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서 (23) 를 각각 포함하는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 16 항 중 한 항에 있어서,
센서 (24) 는 잔여물들의 농도를 측정하기 위해 상기 증발기 회로 내에, 바람직하게는 마지막 증발기 (En) 의 영역 내에 배열되는 것을 특징으로 하는, 멀티스테이지 증류 시스템. - 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 따른 증류 시스템 (1) 을 이용하여 증류 프로세스를 실행하는 방법으로서,
상기 증류 시스템은 증류될 액체 (4) 를 공급하기 위한 상기 증발기 회로 내의 공급부 (18) 를, 고농도의 잔여물들을 갖는 액체를 배출하기 위한 상기 증발기 회로로부터의 출구 (19) 뿐만 아니라 상기 증류 시스템에 의해 생성되는 증류액 (21) 을 배출하기 위한 상기 응축기 회로로부터의 증류액 출구 (20) 와 함께 포함하고,
상기 방법은 이하의 절차적 단계들:
a. 상기 증발기 회로 및 상기 응축기 회로에서 액체 레벨을 모니터링하는 단계;
b. 상기 증발기 회로에서 잔여물들의 농도를 모니터링하는 단계;
c. 상기 증발기 회로 내의 액체 레벨이 미리 정해진 최대 레벨에 도달되고 그리고/또는 상기 증발기 회로 내의 잔여물들의 농도가 미리 정해진 최대값에 도달되는 즉시, 상기 출구 (19) 에서 고농도의 잔여물들을 갖는 액체를 배출하는 단계;
d. 상기 응축기 회로 내의 액체 레벨이 미리 정해진 최대 레벨에 도달되는 즉시 상기 증류액 출구 (20) 에서 상기 응축기 회로로부터 증류액을 배출하는 단계;
e. 상기 증발기 회로 내의 액체 레벨이 미리 정해진 최소값에 도달되고 그리고/또는 상기 증발기 회로 내의 잔여물들의 농도가 미리 정해진 최대값에 도달되는 즉시, 상기 공급부 (18) 에서 상기 응축기 회로 내로 액체 (4) 를 배출하는 단계; 및
f. 단계 a. 내지 단계 e. 를 프로세스가 중지될 때까지 반복하는 단계에 의해 특징지어지는, 증류 프로세스를 실행하는 방법. - 제 18 항에 있어서,
각 응축기 (Ci) 는 증류 경로의 끝에서 진공 펌프 (16) 에 연결되는 가스 라인 (17) 을 구비하고, 상기 방법은 이하의 절차적 단계들:
a. 동일 스테이지 (Si) 의 증발기들 (Ei) 및 응축기들 (Ci) 의 컨테이너들 (2) 의 상기 스팀 공간들 (6) 에서 온도차 (dTi) 를 결정하는 단계;
b. dTi 가 미리 정해진 최소값에 도달될 때까지, 상기 온도차 (dTi) 가 미리 정해진 최대값에 도달되는 즉시, 상기 진공 펌프 (16) 를 이용하여 상기 가스 라인 (17) 을 통해 상기 응축기 (Ci) 의 상기 스팀 공간 (6) 내에서 응축불가능한 가스를 제거하는 단계;
c. 단계 a. 내지 단계 b. 를 프로세스가 중지될 때까지 반복하는 단계에 의해 특징지어지는, 증류 프로세스를 실행하는 방법. - 제 18 항 또는 제 19 항에 따른 방법을 구현하기 위한 컨트롤러로서,
상기 컨트롤러는 측정 데이터의 판독을 위한 센서들 용의 포트들, 측정 데이터를 평가하기 위한 프로세서, 및 밸브들 (22) 및 펌프들 (11, 16) 의 설정들을 변경하기 위한 포트들을 포함하는, 컨트롤러.
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