FR2753638A1 - Procede pour l'alimentation d'une unite consommatrice d'un gaz - Google Patents

Procede pour l'alimentation d'une unite consommatrice d'un gaz Download PDF

Info

Publication number
FR2753638A1
FR2753638A1 FR9611680A FR9611680A FR2753638A1 FR 2753638 A1 FR2753638 A1 FR 2753638A1 FR 9611680 A FR9611680 A FR 9611680A FR 9611680 A FR9611680 A FR 9611680A FR 2753638 A1 FR2753638 A1 FR 2753638A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
gas
unit
compressed
sent
consuming
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.)
Granted
Application number
FR9611680A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2753638B1 (fr
Inventor
Didier Magnet
Emmanuel Garnier
Bernard Saulnier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Original Assignee
Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Air Liquide SA, LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude filed Critical Air Liquide SA
Priority to FR9611680A priority Critical patent/FR2753638B1/fr
Priority to ZA9708559A priority patent/ZA978559B/xx
Priority to ES97402214T priority patent/ES2169335T3/es
Priority to DE69709282T priority patent/DE69709282T2/de
Priority to EP97402214A priority patent/EP0833120B1/fr
Priority to JP9260660A priority patent/JPH10180082A/ja
Priority to KR1019970048650A priority patent/KR100501056B1/ko
Priority to CN97121398A priority patent/CN1068050C/zh
Priority to US08/936,041 priority patent/US6062043A/en
Priority to PL97322293A priority patent/PL322293A1/xx
Priority to CA002216495A priority patent/CA2216495A1/fr
Publication of FR2753638A1 publication Critical patent/FR2753638A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2753638B1 publication Critical patent/FR2753638B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04763Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
    • F25J3/04866Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
    • F25J3/04951Arrangements of multiple air fractionation units or multiple equipments fulfilling the same process step, e.g. multiple trains in a network
    • F25J3/04957Arrangements of multiple air fractionation units or multiple equipments fulfilling the same process step, e.g. multiple trains in a network and inter-connecting equipments upstream of the fractionation unit (s), i.e. at the "front-end"
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04006Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
    • F25J3/04012Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling
    • F25J3/04024Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling of purified feed air, so-called boosted air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04006Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
    • F25J3/04078Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression
    • F25J3/0409Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression of oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04284Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
    • F25J3/0429Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of feed air, e.g. used as waste or product air or expanded into an auxiliary column
    • F25J3/04303Lachmann expansion, i.e. expanded into oxygen producing or low pressure column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04284Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
    • F25J3/04309Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of nitrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04375Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc.
    • F25J3/04381Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc. using work extraction by mechanical coupling of compression and expansion so-called companders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04406Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air using a dual pressure main column system
    • F25J3/04412Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air using a dual pressure main column system in a classical double column flowsheet, i.e. with thermal coupling by a main reboiler-condenser in the bottom of low pressure respectively top of high pressure column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04527Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04527Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general
    • F25J3/04551Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general for the metal production
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04527Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general
    • F25J3/04551Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general for the metal production
    • F25J3/04557Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general for the metal production for pig iron or steel making, e.g. blast furnace, Corex
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04593The air gas consuming unit is also fed by an air stream
    • F25J3/046Completely integrated air feed compression, i.e. common MAC
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04593The air gas consuming unit is also fed by an air stream
    • F25J3/04606Partially integrated air feed compression, i.e. independent MAC for the air fractionation unit plus additional air feed from the air gas consuming unit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2230/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
    • F25J2230/24Multiple compressors or compressor stages in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2230/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
    • F25J2230/40Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams the fluid being air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2245/00Processes or apparatus involving steps for recycling of process streams
    • F25J2245/50Processes or apparatus involving steps for recycling of process streams the recycled stream being oxygen

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Une unité consommatrice d'un gaz (HF) est alimentée partiellement par un débit provenant directement d'une unité de compression (21) et partiellement provenant d'un appareil de séparation (25) qui est lui-même alimenté par un débit provenant directement de l'unité de compression. Un autre débit produit par l'appareil de séparation mais à pression plus basse est renvoyé à une unité de compression, pour être ensuite envoyé à l'unité consommatrice.

Description

La présente invention concerne un procédé et une installation pour
l'alimentation d'une unité consommatrice d'un gaz, et en particulier, d'un gaz de l'air produit par un appareil de séparation de l'air par distillation cryogénique. La méthode classique pour alimenter un hautfourneau est montrée en figure 1. De l'air est envoyé à un compresseur 3 et ensuite à une unité de séparation cryogénique 5. L'oxygène produit est comprimé dans un compresseur 7 et mélangé à un débit d'air provenant d'une
soufflante 1 avant d'être envoyé au haut-fourneau HF.
JP139609/1986 décrit (figure 2) un système dans lequel un appareil de séparation d'air 5 est alimenté par de l'air enrichi en oxygène provenant de la soufflante 1 d'un haut fourneau HF. L'oxygène 4 produit par l'appareil de séparation à basse pression est envoyé à l'aspiration de
la soufflante.
Le système permet uniquement de valoriser le gaz
produit par l'appareil à une seule pression.
De plus, une partie de l'oxygène gazeux produit est recyclé dans l'appareil de réparation d'air, donc tourne en rond ce qui oblige à grossir les équipements et
de plus augmente la consommation d'énergie.
Le but de l'invention est de pallier les défauts
des procédés et des installations connus.
Selon la présente invention, il est prévu un procédé pour l'alimentation d'une unité (HF) consommatrice d'un gaz dans lequel: i) on comprime un débit d'alimentation constitué par un mélange de gaz dans une unité de compression; ii) on envoie une première partie du mélange comprimé à l'unité (HF); iii) on envoie une deuxième partie du mélange comprimé à un appareil de séparation qui sépare le mélange pour produire deux débits de gaz dont l'un est à une pression plus élevée que l'autre; iv) on envoie le débit de gaz à pression plus élevée à l'unité consommatrice du gaz (HF), éventuellement en la mélangeant à la première partie du mélange comprimé; v) on envoie l'autre débit de gaz à au moins une unité de compression et on envoie le gaz ainsi comprimé à
au moins une unité consommatrice du gaz (HF, HF2, HF3).
Selon d'autres aspects de l'invention, il est prévu: - un procédé dans lequel le débit d'alimentation est de l'air et les gaz produit par l'appareil de séparation sont enrichis soit en azote soit en oxygène; - un procédé dans lequel les deux débits de gaz sont envoyés à la même unité consommatrice du gaz (HF); - un autre procédé selon l'une quelconques des
revendications précédentes selon lequel l'installation
consommatrice d'un gaz (HF) est un haut-fourneau qui
consomme de l'air enrichi en oxygène.
Selon la présente invention, il est également prévu une installation pour l'alimentation d'unité consommatrice d'un gaz (HF) comprenant: une unité de compression, une unité consommatrice d'un gaz, une unité de séparation d'un mélange gazeux (25), des moyens pour envoyer un mélange gazeux à l'unité de compression, des moyens pour envoyer une première partie du mélange comprimé à l'unité consommatrice d'un gaz (25), des moyens pour envoyer une deuxième partie du mélange comprimé à l'unité de séparation, des moyens pour envoyer un premier gaz à pression plus élevée à l'unité consommatrice (HF, HF1) du gaz et, des moyens pour envoyer un deuxième gaz à au moins une unité de compression et ensuite à au moins une
unité consommatrice du gaz (HF, HF2, HF3).
L'invention pourrait s'appliquer à d'autres applications que celles décrites ici. L'unité consommatrice d'un gaz pourrait consommer un gaz autre que l'oxygène tel que l'azote ou l'hydrogène. L'unité de séparation pourrait donc produire de l'azote ou de l'hydrogène à plusieurs pressions. Les figures 3 à 8 illustrent des réalisations
différentes de l'invention.
Dans la figure 3, 200 000 Nm /h d'air est envoyé à la soufflante 21. Le haut-fourneau HF doit être alimenté par de l'air enrichi à 25 % en oxygène, ce qui représente un besoin de 350 T/J d'oxygène pur. Le débit de gaz 22 comprimé par la soufflante 21 est divisé en deux, la première partie 28 étant envoyée au haut-fourneau HF et la deuxième partie 23, soit un débit de 50 000 Nm3/h étant envoyée à un appareil de distillation 25 ayant deux
colonnes reliées thermiquement de manière classique.
Cet appareil produit 120 T/J d'oxygène basse pression et 230 T/J d'oxygène moyenne pression. L'oxygène à moyenne pression est réuni au débit 28 et l'oxygène à basse
pression est comprimé dans la soufflante 21.
Dans la variante de la figure 4, on alimente le haut fourneau de la figure 3 utilisant le même appareil de séparation d'air mais on utilise deux soufflantes 21, 21A, dont une 21 sert à alimenter l'unité de séparation 25 et l'unité consommatrice et l'autre 21A sert à comprimer l'air
enrichi en oxygène basse pression.
De cette façon, on peut comprimer l'air avec des soufflantes pouvant être de tailles différentes; seule une de ces soufflantes aura besoin de mesures de sécurité pour
éviter des problèmes dus à la concentration en oxygène.
Donc, la soufflante 21A comprime 98,300 Nm3/h d'air enrichi en oxygène et la soufflante 21 comprime 145,000 Nm3/h d'air
dont 50 000 Nm3/h sont envoyés à l'appareil 25 (débit 23).
L'appareil produit 3300 Nm3/h d'oxygène basse pression, qui sont recyclés à la soufflante 21A pour y être comprimés et 6700 Nm3/h d'oxygène moyenne pression (débit 24). Les débits 28 et 24 réunis constituent les 200 000 Nm3/h d'air
enrichi en oxygène nécessaire au haut fourneau.
Le débit de gaz comprimé 22 est divisé en deux, la première partie 28 étant envoyé à un haut-fourneau HF et la deuxième partie 23 étant envoyé à une unité de distillation à deux colonnes. L'unité de distillation produit de l'oxygène à moyenne pression 24 qui est réuni au débit 28 et l'oxygène à basse pression 26 qui est comprimé dans la soufflante 21. Ainsi l'air enrichi avec 23 % d'oxygène sont envoyés au haut-fourneau. Dans la variante de la figure 4, deux soufflantes 21, 21A alimentent le haut-fourneau. L'oxygène à basse pression 26 est recyclé à la soufflante 21A et seule la soufflante
21 envoie de l'air à l'unité de séparation 25.
Dans la variante de la figure 5, l'oxygène à basse pression est séparé en deux débits 36, 37 dont chacun est comprimé par une soufflante respective 38, 39 et envoyé à
un haut-fourneau HF2, HF3.
L'unité de séparation 25 peut aussi être alimentée par un débit d'air provenant d'un compresseur 51 (voir
figure 6).
L'oxygène à moyenne pression peut être produit par la vaporisation d'un débit liquide, éventuellement dans une colonne de mélange (échange de chaleur direct) ou contre une partie de l'air d'alimentation de l'appareil dans un
échangeur (échange de chaleur indirect).
L'invention s'applique également aux unités consommatrices d'autres gaz que l'oxygène et aux autres unités consommatrices d'air enrichi en oxygène, par exemple dans les fours à verres et des unités de la métallurgie de cuivre. Les autres gaz, par exemple l'azote, produits par l'appareil de séparation peuvent également être envoyés à
l'unité consommatrice du gaz comprimé de l'invention.
Dans la figure 7, de l'air 71 comprimé à la pression de la colonne moyenne pression est divisé en trois parties. la première partie 71A est envoyée directement à la colonne moyenne pression. La deuxième partie 71B est comprimée dans un compresseur 75, liquéfiée dans ligne d'échange 73 et envoyée à la colonne moyenne pression après détente. La troisième partie 71C est détendue dans une turbine d'insufflation 77 est envoyée à la colonne basse pression. De l'oxygène liquide est soutiré de la colonne basse pression, pompé et vaporisé dans la ligne d'échange 73. Dans la figure 8, on retrouve les mêmes éléments que dans la figure 7 sauf que la turbine d'insufflation d'air 77 est remplacée par une turbine d'azote moyenne pression 81. L'air comprimé 71B est liquéfié et divisé en deux parties, dont une est envoyée à la colonne moyenne
pression et l'autre à la colonne basse pression.
6 2753638

Claims (13)

REVENDICATIONS
1. Procédé pour l'alimentation d'une unité (HF) consommatrice d'un gaz dans lequel: i) on comprime un débit d'alimentation constitué par un mélange de gaz dans une unité de compression (21); ii) on envoie une première partie (28) du mélange comprimé à l'unité (HF); iii) on envoie une deuxième partie (23) du mélange comprimé à un appareil de séparation (25) qui sépare le mélange pour produire deux débits de gaz dont l'un est à une pression plus élevée que l'autre; iv) on envoie le débit de gaz à pression plus élevée (24) à l'unité consommatrice du gaz (HF), éventuellement en la mélangeant à la première partie (28) du mélange comprimé; v) on envoie l'autre débit de gaz (26) à au moins une unité de compression (21) et on envoie le gaz ainsi comprimé à au moins une unité consommatrice du gaz (HF,
HF2, HF3).
2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel le débit d'alimentation est de l'air et les gaz produits par l'appareil de séparation sont enrichis soit en azote soit
en oxygène.
3. Procédé selon l'une des revendications précédentes
dans lequel les deux débits de gaz sont envoyés à la même
unité consommatrice du gaz (HF).
4. Procédé selon l'une des revendications précédentes
dans lequel l'autre débit de gaz et le ou un des débits d'alimentation sont comprimés dans la même unité de
compression (21).
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes
dans lequel une unité consommatrice d'un gaz (HF) est alimentée par au moins deux débits d'alimentation comprimés séparément par des unités de compression constituées par
des soufflantes respectives (21, 21A).
7 2753638
6. Procédé selon la revendication 5 dans lequel une première soufflante (21A) est alimentée par l'autre débit de gaz (26) et une partie (23) du débit d'alimentation comprimé dans une deuxième soufflante (21) est envoyée à l'unité de séparation (25).
7. Procédé selon l'une des revendications précédentes
dans lequel l'unité de séparation (25) est également alimentée par de l'air provenant d'un compresseur d'air
(41, 51).
8. Procédé selon l'une des revendications précédentes
dans lequel le gaz à pression plus élevée est produit par l'unité (25) par vaporisation d'un liquide en échange de chaleur direct ou indirect, éventuellement avec un débit
d'air comprimé.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes dans lequel le gaz à pression plus élevée est
comprimé jusqu'à cette pression.
10. Procédé selon l'une des revendications 8 ou 9
dans lequel de l'air ou le gaz à pression plus élevée est comprimé par un compresseur entraîné par une turbine de
détente de l'unité de séparation (25).
11. Procédé selon l'une des revendications
précédentes dans lequel l'unité de séparation (25) est une
unité de distillation cryogénique.
12. Procédé selon l'une quelconques des
revendications précédentes selon lequel l'installation
consommatrice d'un gaz (HF) est un haut-fourneau qui
consomme de l'air enrichi en oxygène.
13. Installation pour l'alimentation d'unité consommatrice d'un gaz (HF) comprenant: une unité de compression (21), une unité consommatrice d'un gaz, une unité de séparation d'un mélange gazeux (25), des moyens pour envoyer un mélange gazeux à l'unité de compression, des moyens (22, 28) pour envoyer une première partie du mélange comprimé à l'unité consommatrice d'un gaz, des moyens (23) pour envoyer une
8 2753638
deuxième partie du mélange comprimé à l'unité de séparation (25), des moyens (24) pour envoyer un premier gaz à pression plus élevée à l'unité consommatrice (HF, HF1) du gaz et, des moyens (36,38) pour envoyer un deuxième gaz à au moins une unité de compression (26, 38, 39) et ensuite à
au moins une unité consommatrice du gaz (HF, HF2, HF3).
FR9611680A 1996-09-25 1996-09-25 Procede pour l'alimentation d'une unite consommatrice d'un gaz Expired - Fee Related FR2753638B1 (fr)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9611680A FR2753638B1 (fr) 1996-09-25 1996-09-25 Procede pour l'alimentation d'une unite consommatrice d'un gaz
ZA9708559A ZA978559B (en) 1996-09-25 1997-09-23 Process for feeding a gas-consuming unit.
DE69709282T DE69709282T2 (de) 1996-09-25 1997-09-24 Verfahren zur Sauerstoffversorgung einer Verbrauchereinheit
EP97402214A EP0833120B1 (fr) 1996-09-25 1997-09-24 Procédé pour l'alimentation d'une unité consommatrice d'oxygène
ES97402214T ES2169335T3 (es) 1996-09-25 1997-09-24 Procedimiento para la alimentacion a una unidad consumidora de oxigeno.
KR1019970048650A KR100501056B1 (ko) 1996-09-25 1997-09-25 가스소모유닛에가스를공급하는방법
JP9260660A JPH10180082A (ja) 1996-09-25 1997-09-25 ガス消費ユニットへの供給方法および装置
CN97121398A CN1068050C (zh) 1996-09-25 1997-09-25 向气体消耗装置供气的方法及设备
US08/936,041 US6062043A (en) 1996-09-25 1997-09-25 Process for feeding a gas-consuming unit
PL97322293A PL322293A1 (en) 1996-09-25 1997-09-25 Method of and system for feeding gas to gas consumingt equipment
CA002216495A CA2216495A1 (fr) 1996-09-25 1997-09-25 Processus d'alimentation d'une unite au gaz

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9611680A FR2753638B1 (fr) 1996-09-25 1996-09-25 Procede pour l'alimentation d'une unite consommatrice d'un gaz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2753638A1 true FR2753638A1 (fr) 1998-03-27
FR2753638B1 FR2753638B1 (fr) 1998-10-30

Family

ID=9496053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9611680A Expired - Fee Related FR2753638B1 (fr) 1996-09-25 1996-09-25 Procede pour l'alimentation d'une unite consommatrice d'un gaz

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6062043A (fr)
EP (1) EP0833120B1 (fr)
JP (1) JPH10180082A (fr)
KR (1) KR100501056B1 (fr)
CN (1) CN1068050C (fr)
CA (1) CA2216495A1 (fr)
DE (1) DE69709282T2 (fr)
ES (1) ES2169335T3 (fr)
FR (1) FR2753638B1 (fr)
PL (1) PL322293A1 (fr)
ZA (1) ZA978559B (fr)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1099920A1 (fr) * 1999-11-12 2001-05-16 Praxair Technology, Inc. Système cryogénique pour la production d'air enrichi en oxygène
WO2002095310A1 (fr) * 2001-05-23 2002-11-28 L'air Liquide Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et Exploitation Des Procedes Georges Claude Procede et installation d'alimentation d'une unite de separation d'air au moyen d'une turbine a gaz

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2782154B1 (fr) * 1998-08-06 2000-09-08 Air Liquide Installation combinee d'un appareil de production de fluide de l'air et d'une unite dans laquelle se produit une reaction chimique et procede de mise en oeuvre
FR2814178B1 (fr) * 2000-09-18 2002-10-18 Air Liquide Alimentation en air enrichi en oxygene d'une unite de production de metal non-ferreux
JP2002286361A (ja) * 2001-03-26 2002-10-03 Nippon Sanso Corp 窒素製造装置の副生ガスを利用した酸素富化ガスの製造方法及び装置
US6692549B2 (en) * 2001-06-28 2004-02-17 Air Liquide Process And Construction, Inc. Methods for integration of a blast furnace and an air separation unit
US6568207B1 (en) * 2002-01-18 2003-05-27 L'air Liquide-Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Integrated process and installation for the separation of air fed by compressed air from several compressors
US20040020239A1 (en) * 2002-03-08 2004-02-05 Laforce Craig Steven Method of producing an oxygen-enriched air stream
FR2862004B3 (fr) * 2003-11-10 2005-12-23 Air Liquide Procede et installation d'enrichissement d'un flux gazeux en l'un de ses constituants
FR2862128B1 (fr) * 2003-11-10 2006-01-06 Air Liquide Procede et installation de fourniture d'oxygene a haute purete par distillation cryogenique d'air
FR2864214B1 (fr) * 2003-12-22 2017-04-21 Air Liquide Appareil de separation d'air, appareil integre de separation d'air et de production d'un metal et procede de demarrage d'un tel appareil de separation d'air
FR2866900B1 (fr) * 2004-02-27 2006-05-26 Air Liquide Procede de renovation d'une installation combinee d'un haut fourneau et d'une unite de separation de gaz de l'air
FR2898134B1 (fr) * 2006-03-03 2008-04-11 Air Liquide Procede d'integration d'un haut-fourneau et d'une unite de separation de gaz de l'air
FR2960555A1 (fr) * 2010-05-31 2011-12-02 Air Liquide Installation integree comprenant un appareil de separation d'air et au moins un haut fourneau et son procede d'operation
DE102011112909A1 (de) * 2011-09-08 2013-03-14 Linde Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Stahl
CN104060005A (zh) * 2013-03-18 2014-09-24 宝山钢铁股份有限公司 一种高炉鼓风机富氧***
CN106222343B (zh) * 2016-08-29 2018-11-09 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 一种高炉鼓风机富氧***及方法
EP3620739A1 (fr) * 2018-09-05 2020-03-11 Linde Aktiengesellschaft Procédé de décomposition à basse température de l'air et installation de décomposition de l'air

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61139609A (ja) * 1984-12-13 1986-06-26 Kawasaki Steel Corp 工業炉の酸素富化方法
DE4219160A1 (de) * 1991-06-12 1992-12-17 Air Liquide Verfahren und anlage zur versorgung eines hochofens mit sauerstoffreicher luft
EP0653599A1 (fr) * 1993-11-12 1995-05-17 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Installation combinée d'une unité de production de métal et d'une unité de séparation de gaz de l'air

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL255866A (fr) * 1960-09-13
US4655809A (en) * 1986-01-10 1987-04-07 Air Products And Chemicals, Inc. Air separation process with single distillation column with segregated heat pump cycle
FR2680114B1 (fr) * 1991-08-07 1994-08-05 Lair Liquide Procede et installation de distillation d'air, et application a l'alimentation en gaz d'une acierie.
FR2689223B1 (fr) * 1992-03-24 1994-05-06 Air Liquide Procede et installation de transfert de fluide en provenance d'une colonne de distillation, notamment d'air.

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61139609A (ja) * 1984-12-13 1986-06-26 Kawasaki Steel Corp 工業炉の酸素富化方法
DE4219160A1 (de) * 1991-06-12 1992-12-17 Air Liquide Verfahren und anlage zur versorgung eines hochofens mit sauerstoffreicher luft
EP0653599A1 (fr) * 1993-11-12 1995-05-17 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Installation combinée d'une unité de production de métal et d'une unité de séparation de gaz de l'air

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 335 (C - 384) 13 November 1986 (1986-11-13) *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1099920A1 (fr) * 1999-11-12 2001-05-16 Praxair Technology, Inc. Système cryogénique pour la production d'air enrichi en oxygène
WO2002095310A1 (fr) * 2001-05-23 2002-11-28 L'air Liquide Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et Exploitation Des Procedes Georges Claude Procede et installation d'alimentation d'une unite de separation d'air au moyen d'une turbine a gaz
FR2825119A1 (fr) * 2001-05-23 2002-11-29 Air Liquide Procede et installation d'alimentation d'une unite de separation d'air au moyen d'une turbine a gaz

Also Published As

Publication number Publication date
CN1068050C (zh) 2001-07-04
JPH10180082A (ja) 1998-07-07
DE69709282T2 (de) 2002-07-25
CN1186862A (zh) 1998-07-08
PL322293A1 (en) 1998-03-30
CA2216495A1 (fr) 1998-03-25
EP0833120B1 (fr) 2001-12-19
EP0833120A1 (fr) 1998-04-01
KR19980024948A (ko) 1998-07-06
US6062043A (en) 2000-05-16
ES2169335T3 (es) 2002-07-01
DE69709282D1 (de) 2002-01-31
ZA978559B (en) 1998-03-23
FR2753638B1 (fr) 1998-10-30
KR100501056B1 (ko) 2005-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0833120B1 (fr) Procédé pour l'alimentation d'une unité consommatrice d'oxygène
AU655485B2 (en) Process and apparatus for air distillation and application in feeding gas to a steel mill
EP1223395B1 (fr) Procédé intégré de séparation d'air et de génération d'énergie et installation pour la mise en oeuvre d'un tel procédé
WO2007068858A2 (fr) Procédé de séparation d'air par distillation cryogénique
FR2819583A1 (fr) Procede integre de separation d'air et de generation d'energie et installation pour la mise en oeuvre d'un tel procede
EP1623172A1 (fr) Procede et installation de production de gaz de l`air sous pression par distillation cryogenique d`air
EP1269094A2 (fr) Procede et installation de generation d'energie
EP1189003B1 (fr) Procédé et installation de séparation d'air par distillation cryogénique
US20110192193A1 (en) Method And Installation For Enriching A Gas Stream With One Of The Components Thereof
JP2001349669A (ja) 低温蒸留による酸素富化流体の製造方法および装置
FR2831249A1 (fr) Procede et installation de separation d'air par distillation cryogenique
EP1063484B1 (fr) Procédé et installation de séparation d'un mélange gazeux par distillation cryogénique
RU2354902C2 (ru) Способ и установка для обеспечения кислородом высокой чистоты путем криогенной дистилляции воздуха
WO2018020091A1 (fr) Procédé et appareil de lavage à température cryogénique pour la production d'un mélange d'hydrogène et d'azote
FR2878294A1 (fr) Compresseur et appareil de separation d'un melange gazeux comprenant un tel compresseur
FR2782787A1 (fr) Procede et installation de production d'oxygene impur par distillation d'air
FR2831250A1 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
WO2024105022A1 (fr) Procédé et appareil de séparation d'air par distillation cryogénique
FR2863348A1 (fr) Compresseur de gaz, appareil de separation d'un melange gazeux incorporant un tel compresseur et procede de separation d'un melange gazeux incorporant un tel compresseur
FR2842589A1 (fr) Procede et installation de separation d'air par distillation cryogenique
FR2825454A3 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
FR2825453A1 (fr) Procede et installation de separation par distillation

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse