Claims (10)
1. วิธีแยกอากาศที่ประกอบด้วยการทำความเย็นกระแสอากาศอัดและทำให้บริสุทธิ์แล้ว เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการกลั่นซ้ำ การกลั่นซ้ำกระแสอากาศดังกล่าว เพื่อผลิตอ็อกซิเจนที่ มีส่วนไอที่มีองค์ประกอบหนักน้อย การแบ่งกระแสอุดมอ็อกซิเจน ที่ประกอบด้วยอ็อกซิเจน ที่มีส่วนไอ ไปเป็นสองกระแสช่วยเหลือกัน และ การแยกควบแน่นสองกระแสช่วยเหลือกันดังกล่าว และ การกำจัดสองกระแสช่วยเหลือกันดังกล่าว ในหอกำจัดของ องค์ประกอบเบา เพื่อเกิดอ็อกซิเจนเหลวบริสุทธิ์สูง ที่ก้น หอภายในหอกำจัดดังกล่าว หนึ่งในสองกระแสช่วยเหลือกันดังกล่าว ที่ควบแน่นโดยการ แลกเปลี่ยนความร้อนทางอ้อม ด้วยก้นหอดังกล่าว ของหอกำจัด ดังกล่าว ซึ่งจะเกิดการเดือดภายในหอกำจัดดังกล่าว1. The air separation method involves cooling and purifying a compressed air stream to a suitable temperature for re-distillation. This re-distillation produces oxygen with a low proportion of heavy elements in the vapor. The oxygen-rich stream, containing oxygen vapor, is then divided into two auxiliary streams. These two streams are then condensed together and removed in a light element removal tower to produce highly pure liquid oxygen at the bottom of the tower. One of the two auxiliary streams condenses through indirect heat exchange with the bottom of the removal tower, causing boiling within the tower.
2. วิธีการแยกอากาศดังกล่าว ของข้อถือสิทธิ 1 โดยที่ กลั่นซ้ำกระแสอากาศดังกล่าว ภายในตัวกำเนิดไนโตรเจน หอเดี่ยว เพื่อผลิตกระแสผลผลิตไนโตรเจน ตัวควบแน่นหลัก ที่ต่อกับตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยว ควบ แน่นส่วนของกระแสผลผลิตไนโตรเจนดังกล่าว ซึ่งจะผลิตกระแส ของตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว อุ่นส่วนที่เหลือของกระแสผลผลิตไนโตรเจน เต็มที่ และ ควบแน่นกระแสที่เหลือ ของสองกระแสช่วยเหลือกัน ภาย ในตัวควบแน่นความร้อนดังกล่าว2. The air separation method described in Claim 1 involves re-condensing the aforementioned air stream within a single-tower nitrogen generator to produce a nitrogen production stream. A main condenser connected to the single-tower nitrogen generator condenses a portion of the nitrogen production stream, which in turn produces a stream for the single-tower nitrogen generator. The remaining portion of the nitrogen production stream is fully heated, and the remaining portion of the two streams is condensed together within a thermostatic condenser.
3. วิธีการแยกอากาศของข้อถือสิทธิ 2 โดยที่ ตัวทำความเย็นสำหรับตัวควบแน่นหลักดังกล่าว โดยการ ดึงกระแสของไหลจากตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว และการขยายลิ้นกระแสของไหลดังกล่าว กระแสของไหลดังกล่าว ระเหยภายในตัวควบแน่นหลัก ดังกล่าว และ อัดความดันอีกครั้งกระแสของไหนดังกล่าว หลังการทำ เป็นไอ เป็นความดันหอของตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยว ดังกล่าว ทำให้เย็นเป็นอุณหภูมิดังกล่าว ที่เหมาะสมสำหรับ การกลั่นซ้ำ และนำมาหมุนเวียน ไปในตัวกำเนิดไนโตรเจน หอเดี่ยวดังกล่าว3. The air separation method of claim 2 involves a cooler for the main condenser, drawing fluid from the single-tower nitrogen generator and expanding the fluid flow valve. This fluid evaporates within the main condenser and is repressurized. After vaporization, the fluid is pressurized and cooled to a suitable temperature for re-condensation and recirculated within the single-tower nitrogen generator.
4. วิธีการแยกอากาศของข้อถือสิทธิ 3 ยังประกอบด้วย การจ่ายตัวทำความเย็นเพิ่มเติม ไปยังตัวควบแน่นหลัก ดังกล่าว โดยการดึงกระแสของไหลอุดมอ็อกซิเจน จาก บริเวณก้น ของตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว และ ลิ้นขยายกระแสของไหลอุดมอ็อกซิเจนดังกล่าว การทำเป็นไอกระแสของไหลอุดมอ็อกซิเจนดังกล่าว ภายในตัวควบแน่นหลักดังกล่าว และอุ่นบางส่วนกระแส ของไหลอุดมอ็อกซิเจนที่ทำเป็นไอดังกล่าว การขยายตัวอย่างรวดเร็วกระแสของไหลอุดม อ็อกซิเจนดังกล่าว เพื่อผลิตกระแสทำความเย็น และ อุ่นเต็มที่กระแสทำความเย็นดังกล่าว ผ่านการแลก เปลี่ยนความร้อนทางอ้อมภายในกระแสอากาศอัดและทำ ให้บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มการทำความเย็น4. The air separation method of claim 3 also involves supplying additional refrigerant to the main condenser by drawing an oxygen-rich fluid stream from the bottom of the single-tower nitrogen generator and using a flow expansion valve to vaporize this oxygen-rich fluid stream within the main condenser. This vaporized oxygen-rich fluid stream is then partially heated, rapidly expanding to produce a cooling stream. This cooling stream is then fully heated through indirect heat exchange within the compressed air stream and purified to further enhance cooling.
5. วิธีของข้อถือสิทธิ 4 โดยที่อุ่นหอด้านบนของหอกำจัด เต็มที่ พร้อมกับกระแสทำความเย็นดังกล่าว และส่วนที่ เหลือดังกล่าว ของกระแสไนโตรเจนผลผลิต โดยการ แลกเปลี่ยนความร้อนโดยอ้อม กับกระแสอากาศที่อัดและ ทำให้บริสุทธิ์5. Method of claim 4, whereby the upper part of the purification tower is fully heated along with the said cooling stream and the remaining portion of the product nitrogen stream by indirect heat exchange with the compressed and purified air stream.
6. อุปกรณ์แยกอากาศที่ประกอบด้วย เครื่องมือสำหรับการทำความเย็นกระแสอากาศอัดและ ทำให้บริสุทธิ์แล้ว เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการกลั่นซ้ำ เครื่องมือสำหรับการกลั่นซ้ำกระแสอากาศดังกล่าว เพื่อ ผลิตอ็อกซิเจนที่มีส่วนไอที่มีองค์ประกอบหนักน้อย หอกำจัดที่มีหม้อต้มอีกครั้ง ที่บริเวณก้น เพื่อทำให้เดือด ภายในหอกำจัดดังกล่าว หม้อต้มอีกครั้ง ที่ต่อกับเครื่องมือกลั่นซ้ำดังกล่าว เพื่อ หนึ่งในสองกระแสช่วยเหลือกัน ที่ประกอบด้วยอ็อกซิเจน ดังกล่าว ที่มีส่วนไอ ควบแน่นภายในหม้อต้มซ้ำดังกล่าว เครื่องมือยังต่อกับเครื่องมือกลั่นซ้ำ เพื่อควบแน่นกระแส ที่เหลือ ของสองกระแสช่วยเหลือกันดังกล่าว เครื่องมือควบแน่น และหม้อต้มซ้ำดังกล่าว ที่ต่อกับบริเวณ ด้านบนของหอกำจัดดังกล่าว เพื่อสองกระแสช่วยเหลือกัน ดังกล่าว นำมากำจัดภายในหอกำจัด ของสิ่งเจือปนเบา และดังนั้น ผลิตอ็อกซิเจนเหลวบริสุทธิ์สูง ที่ก้นหอภายในหอ กำจัดดังกล่าว6. The air separation equipment consists of a device for cooling and purifying the compressed air stream to a suitable temperature for re-distillation. This re-distillation device produces oxygen with a low proportion of heavy components. A purification tower has a second boiler at the bottom to boil the air. This second boiler is connected to the re-distillation device to condense one of the two auxiliary streams containing the oxygen vapor. The device is further connected to the re-distillation device to condense the remaining streams of the two auxiliary streams. The condenser and second boiler are connected to the top of the purification tower to remove light impurities from the two auxiliary streams, thus producing high-purity liquid oxygen at the bottom of the purification tower.
7. อุปกรณ์แยกอากาศของข้อถือสิทธิ 6 โดยที่ เครื่องมือกลั่นซ้ำดังกล่าว ประกอบด้วยตัวกำเนิดไนโตรเจน หอเดี่ยว เพื่อผลิตกระแสผลิตไนโตเจน ต่อตัวควบแน่นหลักกับตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว เพื่อควบแน่นส่วนของกระแสผลผลิตไนโตรเจนดังกล่าว ซึ่งจะ ผลิตกระแสสำหรับตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว ทำตัวควบแน่นหลักดังกล่าว ให้รับและควบแน่นกระแส ที่เหลือ ของสองกระแสช่วยเหลือกัน และทำหน้าที่เป็น เครื่องมือควบแน่นดังกล่าว เครื่องมือทำความเย็นดังกล่าว อุ่นส่วนที่เหลือของกระแส ผลิตไนโตรเจนดังกล่าว อย่างเต็มที่7. The air separation device of claim 6, whereby such re-condensing device consists of a single-tower nitrogen generator to produce a nitrogen production stream, a main condenser connected to the single-tower nitrogen generator to condense a portion of the nitrogen production stream, which will produce a stream for the single-tower nitrogen generator, the main condenser to receive and condense the remaining streams of the two streams together and act as the condensing device, and such cooling device fully preheats the remaining nitrogen production stream.
8. อุปกรณ์แยกอากาศของข้อถือสิทธิ 7 โดยที่ ยังต่อตัวควบแน่นหลักดังกล่าว กับตัวกำเนิดไนโตรเจน หอเดี่ยวดังกล่าว และทำให้รับกระแสของไหล เป็นตัวทำ ความเย็นสำหรับตัวควบแน่นหลักดังกล่าว จากนั้นกระแสของ ไหนดังกล่าว ระเหยภายในตัวควบแน่นหลักดังกล่าว ลิ้นการขยาย กั้นระหว่างตัวควบแน่นหลักดังกล่าว และตัว กำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว เพื่อเปิดการขยาย กระแสของไหลดังกล่าว และ ตัวอัดหมุนเวียนซ้ำ ต่อกับตัวควบแน่นหลักดังกล่าว เพื่อ อัดความดันซ้ำกระแสของไหลดังกล่าว หลังการระเหยเป็น ความดันหอ ของตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว เครื่องมือทำความเย็นยังทำความเย็นกระแสกของไหล ดังกล่าว หลังการระเหยดังกล่าว และการอัดความดันซ้ำ ดังกล่าว เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการกลั่นซ้ำ และ ต่อตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว กับเครื่องมือ ทำความเย็นดังกล่าว เพื่อกระแสของไหนดังกล่าวหลัง การทำความเย็น นำมาหมุนเวียนซ้ำไปในตัวกำเนิด ไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว8. The air separator of claim 7 is connected to the main condenser and the single-tower nitrogen generator, allowing the fluid stream to be used as a coolant for the main condenser. This fluid stream then evaporates within the main condenser. An expansion valve is opened between the main condenser and the single-tower nitrogen generator to expand the fluid stream. A recirculation compressor is connected to the main condenser to repressurize the fluid stream after evaporation to the tower pressure of the single-tower nitrogen generator. The refrigeration unit then cools the fluid stream after evaporation and repressurization to a suitable temperature for re-condensation. The single-tower nitrogen generator is then connected to the refrigeration unit to recirculate the cooled fluid stream back into the single-tower nitrogen generator.
9. วิธีแยกอากาศของข้อถือสิทธิ 3 ยังประกอบด้วย ตัวควบแน่นหลักดังกล่าว ที่ต่อกับตัวกำเนิดไนโตรเจน หอเดี่ยวดังกล่าว และทำให้รับกระแสของไหลอุดม อ็อกซิเจน จากตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว เป็นตัวทำความเย็นเพิ่มเติม จากนั้นเพื่อระเหยกระแส ของไหลอุดมอ็อกซิเจนดังกล่าว อีกลิ้นขยาย กั้นระหว่างตัวควบแน่นหลักดังกล่าว และตัวกำเนิดไนโตรเจนหอเดี่ยวดังกล่าว เพื่อเปิดการ ขยายลิ้นกระแสของไหลอุดมอ็อกซิเจนดังกล่าว เครื่องมือทำความเย็นดังกล่าว ที่อุ่นบางส่วนกระแส ของไหลอุดมอ็อกซิเจนดังกล่าว ตัวขยายอย่างรวดเร็ว ที่ต่อกับเครื่องมือทำความเย็น ดังกล่าว เพื่อขยายตัวอย่างรวดเร็วกระแสของไหลอุดม อ็อกซิเจนดังกล่าว เพื่อผลิตกระแสทำความเย็น และ เครื่องมือทำความเย็นดังกล่าวที่อุ่นกระแสทำความเย็น ดังกล่าว เต็มที่โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนทางอ้อม ภายในกระแสอากาศอัดความดัน และทำให้บริสุทธิ์โดยที่ เพื่อเพิ่มการทำความเย็น9. The air separation method of claim 3 also consists of the aforementioned primary condenser, connected to the aforementioned single-tower nitrogen generator, and receiving an oxygen-rich fluid stream from the single-tower nitrogen generator as additional cooling. Then, to evaporate this oxygen-rich fluid stream, another expansion valve is placed between the primary condenser and the single-tower nitrogen generator to open and expand the oxygen-rich fluid stream. The aforementioned chiller partially preheats the oxygen-rich fluid stream. A rapid expander connected to the chiller rapidly expands the oxygen-rich fluid stream to produce a cooling stream. And the aforementioned chiller fully preheats the cooling stream by indirect heat exchange within the compressed air stream and purifies it to further enhance cooling.
10. อุปกรณ์ของข้อถือสิทธิ 9 โดยที่เครื่องมือทำความเย็น ดังกล่าว อุ่นด้านบนหัวหอของหอกำจัดดังกล่าว พร้อมกับ กระแสทำความเย็นดังกล่าว และส่วนที่เหลือดังกล่าวของ กระแสไนโตรเจนผลผลิต ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อน ทางอ้อม กับกระแสอากาศอัดความดันและทำให้บริสุทธิ์ ดังกล่าว (ข้อถือสิทธิ 10 ข้อ , - รูป )10. The device of claim 9, whereby the said refrigeration equipment preheats the top of the said purification tower along with the said refrigeration stream and the said remainder of the product nitrogen stream through indirect heat exchange with the said compressed and purified air stream (Clause 10, - Figure).