JPWO2020158734A1 - 多段液溜式凝縮蒸発器、および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置 - Google Patents

多段液溜式凝縮蒸発器、および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置 Download PDF

Info

Publication number
JPWO2020158734A1
JPWO2020158734A1 JP2020569647A JP2020569647A JPWO2020158734A1 JP WO2020158734 A1 JPWO2020158734 A1 JP WO2020158734A1 JP 2020569647 A JP2020569647 A JP 2020569647A JP 2020569647 A JP2020569647 A JP 2020569647A JP WO2020158734 A1 JPWO2020158734 A1 JP WO2020158734A1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid
stage
gas
nitrogen
liquid reservoir
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
JP2020569647A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7382352B2 (ja
Inventor
信明 江越
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.)
Taiyo Nippon Sanso Corp
Original Assignee
Taiyo Nippon Sanso Corp
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 Taiyo Nippon Sanso Corp filed Critical Taiyo Nippon Sanso Corp
Publication of JPWO2020158734A1 publication Critical patent/JPWO2020158734A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7382352B2 publication Critical patent/JP7382352B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • F25J3/04248Generation 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
    • 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
    • F25J3/0443A main column system not otherwise provided, e.g. a modified double column flowsheet
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B21/00Nitrogen; Compounds thereof
    • C01B21/04Purification or separation 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
    • F25J3/04006Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
    • F25J3/04048Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of cold gaseous streams, e.g. intermediate or oxygen enriched (waste) streams
    • 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
    • F25J3/04254Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using the cold stored in external cryogenic fluids
    • F25J3/0426The cryogenic component does not participate in the fractionation
    • 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
    • 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
    • F25J3/044Processes 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 single pressure main column system only
    • 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
    • F25J3/04424Processes 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 without thermally coupled high and low pressure columns, i.e. a so-called split columns
    • 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
    • F25J5/00Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants
    • F25J5/002Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger
    • F25J5/005Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger in a reboiler-condenser, e.g. within a column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/0062Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by spaced plates with inserted elements
    • F28D9/0068Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by spaced plates with inserted elements with means for changing flow direction of one heat exchange medium, e.g. using deflecting zones
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/0093Multi-circuit heat-exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat-exchangers for more than two fluids
    • 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
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/72Refluxing the column with at least a part of the totally condensed overhead gas
    • 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
    • F25J2210/00Processes characterised by the type or other details of the feed stream
    • F25J2210/04Mixing or blending of fluids with the feed stream
    • 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
    • F25J2210/00Processes characterised by the type or other details of the feed stream
    • F25J2210/42Nitrogen
    • 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
    • F25J2245/02Recycle of a stream in general, e.g. a by-pass stream
    • 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
    • F25J2250/00Details related to the use of reboiler-condensers
    • F25J2250/02Bath type boiler-condenser using thermo-siphon effect, e.g. with natural or forced circulation or pool boiling, i.e. core-in-kettle heat exchanger
    • 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
    • F25J2250/00Details related to the use of reboiler-condensers
    • F25J2250/10Boiler-condenser with superposed stages
    • 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
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/32Details on header or distribution passages of heat exchangers, e.g. of reboiler-condenser or plate heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0033Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for cryogenic applications
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0061Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for phase-change applications
    • F28D2021/0066Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for phase-change applications with combined condensation and evaporation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

本発明の目的は、窒素を製造するための動力を増加させることなく、2種類の組成の異なるガスを製造できるコンパクトな多段液溜式凝縮蒸発器、及び前記多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置を提供することであって、本発明は、下段の蒸発通路に供給される液体を循環させることなく溜める最下段液溜部と、最下段の蒸発通路から流出する流体を収集して前記最下段液溜部に戻すことなく外部に排出させる流体収集部とをさらに具備することを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器を提供する。

Description

本発明は、少なくとも2つの蒸発区域に設けられた液溜部内の液体を蒸発通路に導入し、前記液体と、凝縮流路を流れる気体との熱交換によるサーモサイフォン作用を利用して前記液体を蒸発させると共に、前記気体を凝縮させる多段液溜式凝縮蒸発器、及び前記多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置に関するものである。
主に窒素を製造する窒素製造装置の凝縮蒸発器は、空気から窒素を濃縮する蒸留塔の塔頂からの窒素ガスと、蒸留塔塔底からの酸素富化液体空気とを熱交換させることにより、窒素ガスを凝縮させて、蒸留塔の還流液を生成する。
窒素ガスの凝縮に伴い、冷媒である酸素富化液体空気は蒸発し、一部は窒素製造装置の寒冷を発生するために用いられる。また、一部は窒素の回収率を改善するために原料空気の一部として、または第2の蒸留塔の原料として用いられる。
このような凝縮蒸発器としては、プレートフィン型の熱交換器コアを使用した凝縮蒸発器が通常用いられている。この種の凝縮蒸発器には、液溜内に熱交換器コアが浸漬された形態(液溜式)、または浸漬されない形態(ドライ式)がある。
ドライ式では、酸素富化液体空気は、ヘッダーを介して熱交換コア内に供給され、窒素ガスとの熱交換により完全にガス化して取り出される。そのため、取り出されたガスの窒素濃度は供給された酸素富化液体空気の窒素濃度に等しい。
一方、液溜式では、容器内に溜められた酸素富化液体空気が、サーモサイフォン効果により浸漬された熱交換コアの底部より流入し、一部が蒸発し、気液二相状態でコア上部から流出する。蒸発したガスは容器から取り出され、蒸発しなかった液体は容器に戻される。これにより、容器底部から取り出される酸素富化液体空気の窒素濃度は、供給される酸素富化液体空気より小さくなり、容器から取り出される蒸発ガスの窒素濃度は増加する。このように液溜式では供給された酸素富化液体空気を成分分離することが可能である。
しかし、液溜式では容器内の酸素富化液体空気を取り出すため、蒸発ガスの窒素量は、ドライ式に比べて、少なくなる。この蒸発ガスを原料空気の一部として、または第2の蒸留塔の原料として用いても窒素の回収率を改善することはできない。
このような問題を解決するためには多段液溜式凝縮蒸発器の利用が考えられる。例えば特許文献1は、複数段に仕切られた蒸発通路と、その通路に供給及び流出する液体を溜める液溜部とを具備する多段液溜式凝縮蒸発器を開示する。
この特許文献1が開示する多段液溜式凝縮蒸発器の作用は以下の通りである。
段数が2の蒸発区域を有する多段液溜式凝縮蒸発器の最上段の液溜部に酸素富化液体空気を供給すると、液溜部に貯留された酸素富化液体空気は下方にある蒸発導入流路から蒸発通路に流入し、液溜部内と蒸発通路内とで液面が同一高さになる。
この状態で凝縮通路に窒素ガスが通過すると、熱交換が行われ、酸素富化液体空気の一部が蒸発して気液二相となり、サーモサイフォン効果によって上昇流が生じ、上方にある蒸発流出流路から気液二相で導出される。導出されたガスは液溜部の蒸発ガス取出口から取り出される。一方、蒸発しなかった液体は液溜部にもどり、液溜部と蒸発通路との間で循環流が形成される。この際の蒸発と循環とにより、蒸発したガスの窒素濃度は増加し、液溜部に貯留される酸素富化液体空気の窒素濃度は減少する。
液溜部の液面が、連通導入流路の液面の高さ以上になると、窒素濃度が減少した酸素富化液体空気は連通導入流路から連通流路に流入して連通流出流路から導出されて、一つ下段の液溜部に貯留される。この段でも同様に酸素富化液体空気の蒸発と循環とが行われ、上段よりも窒素濃度が低いガスが取り出される。このように窒素濃度が異なる2種類のガスが製造できる。窒素濃度が高い蒸発ガスを原料空気の一部として、または第2の蒸留塔の原料として用いることで窒素の回収率を高めることができる。
しかしながら、最下段の液溜部に貯留される酸素富化液体空気の窒素濃度は約30%以下となる。この窒素濃度の低下は酸素富化液体空気の沸点を上昇させる。このため、最下段の蒸発通路を流れる流体と、凝縮通路を流れる窒素との温度差が小さくなる。そのため、最下段での前記温度差を大きくすることが望まれる。
また、多段液溜式凝縮蒸発器をコンパクトにするために、最上段の液溜部に供給する酸素富化液体空気の圧力を下げると、窒素を製造するための動力が増加するという問題があった。
特許第6087326号公報
本発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、動力を増加させることなく、2種類の組成の異なるガスを製造できるコンパクトな多段液溜式凝縮蒸発器、及び前記多段液溜式凝縮蒸発器を用いた、窒素を製造するための動力を増加させることない、窒素製造装置を提供することを目的としている。
本発明は、前記課題を解決するために、以下の多段液溜式凝縮蒸発器および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置を提供する。
(1)ガスが通流して凝縮する上下に連通した凝縮通路と、
前記ガスと熱交換して蒸発する液体が通流する上下に複数段に仕切られた蒸発通路と、
最下段を除く各段の蒸発通路に対応して設けられ、前記蒸発通路に液体を供給及び前記蒸発通路から流出する液体を溜めて各段の蒸発通路で前記液体を循環させるための循環液溜部と、
前記循環液溜部の液体を上段の循環液溜部から下段の循環液溜部に流すための連通通路と、
最下部の循環液溜部の液体を最下段液溜部に流すための最下段連通通路とを備え、
前記凝縮通路と前記蒸発通路とが積み重ねられて熱交換部を構成し、
前記熱交換部によって熱交換器コアが形成され、
前記循環液溜部が、前記積み重ね方向と直交する前記熱交換器コアの幅方向の少なくとも片側の側面に前記蒸発通路の段数に対応して形成されていることを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器において、
最下段の蒸発通路に供給される液体を循環させることなく溜める最下段液溜部と、
最下段の蒸発通路から流出する流体を収集して前記最下段液溜部に戻すことなく外部に排出させる流体収集部とをさらに具備することを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器。
(2)前記(1)に記載の多段液溜式凝縮蒸発器であって、
前記循環液溜部に流入した蒸発ガスを取り出すための蒸発ガス取出口と、
最上段の循環液溜部に外部から液体を導入するための液体導入口と、
前記最下段液溜部に流入した液体を取り出すための液体取出口とをさらに備えたことを特徴する多段液溜式凝縮蒸発器。
(3)前記(1)に記載の多段液溜式凝縮蒸発器であって、
前記循環液溜部に流入したガスを集めると共に前記最下段液溜部を兼ねる気液捕集容器を備え、前記気液捕集容器が、最上段の前記循環液溜部に外部から液体を導入する液体導入口と、集められた蒸発ガスを取り出すための蒸発ガス取出口と、溜められた液体を取り出すための液体取出口とを具備することを特徴とする請求項1記載の多段液溜式凝縮蒸発器。
(4)前記(2)又は(3)に記載の多段液溜式凝縮蒸発器であって、
前記液体取出口を経て取り出された液体を最下段の蒸発通路に供給する導管と、前記導管に設けられた減圧器とをさらに有することを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器。
(5)前記(2)〜(4)記載の多段液溜式凝縮蒸発器であって、
熱交換器コアは熱交換部と液体連通部から形成され、前記液体連通部は、前記連通通路と、前記最下段連通通路とを具備し、前記熱交換部をなす、前記凝縮通路と、前記蒸発通路との積み重ね方向において、熱交換部の少なくとも片側に設けられることを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器。
(6)多段液溜式凝縮蒸発器と、酸素、窒素及びアルゴンの混合流体を低温蒸留によって分離する第一の蒸留塔および第二の蒸留塔と、膨張タービンとを具備する窒素製造装置であって、
上記多段液溜式凝縮蒸発器が、前記(2)〜(5)のいずれかに記載の多段液溜式凝縮蒸発器であり、
第一の蒸留塔の上部からの窒素ガスの少なくとも一部を、前記多段液溜式凝縮蒸発器の窒素ガス導入管に導入するための導管と、
前記多段液溜式凝縮蒸発器の凝縮通路からの液体窒素を、前記第一の蒸留塔の上部に還流液として導入する導管と、
前記第一の蒸留塔の下部からの酸素富化液体空気の少なくとも一部を、前記多段液溜式凝縮蒸発器の液体導入口に導入するための導管と、
前記流体収集部を経て取り出したガスの少なくとも一部を寒冷発生源として膨張タービンに導入する導管と、
前記蒸発ガス取出口を経て取り出したガスの一部を第2の蒸留塔の原料として導入する導管とをさらに具備することを特徴とする窒素製造装置。
(7)多段液溜式凝縮蒸発器と、酸素、窒素及びアルゴンの混合流体を低温蒸留によって分離する蒸留塔と、膨張タービンとを具備する窒素製造装置であって、
前記多段液溜式凝縮蒸発器が前記(2)乃至(5)のいずれかに記載の多段液溜式凝縮蒸発器であり、
前記蒸留塔の上部からの窒素ガスの少なくとも一部を前記多段液溜式凝縮蒸発器の窒素ガス導入管に導入するための導管と、
前記多段液溜式凝縮蒸発器の凝縮通路からの液体窒素を、前記蒸留塔の上部に還流液として導入するための導管と、
前記蒸留塔の下部からの酸素富化液体空気を前記多段液溜式凝縮蒸発器の液体導入口に導入するための導管と、
前記流体収集部を経て取り出したガスの少なくとも一部を、寒冷発生源として膨張タービンに導入するための導管と、
前記蒸発ガス取出口を経て取り出したガスの一部を、原料空気の一部として前記蒸留塔に導入するための導管とをさらに具備することを特徴とする窒素製造装置。
本発明に係る多段液溜式凝縮蒸発器は、最下段の蒸発通路に供給される液体を循環させることなく溜める最下段液溜部と、最下段の蒸発通路から流出する流体を収集して前記最下段液溜部に戻すことなく外部に排出させる流体収集部とを具備する。このため、最下段液溜部では、液体が循環しないので、従来例のように液体中の窒素濃度が低下することがない。液体が循環する場合と比較して、最下段の蒸発領域における流体の温度と、凝縮通路を流れる窒素と、の温度差を大きくすることができる。これにより、2種類の組成の異なるガスを製造する多段液溜式凝縮蒸発器のコンパクト化が実現できる。
本発明の一実施形態に係る多段液溜式凝縮蒸発器の一部を透視して示した斜視図である。 本発明の一実施形態に係る熱交換器コアを構成する各通路の説明図である。 本発明の効果を説明するための説明図であって、本発明の多段液溜式凝縮蒸発器が2段である場合の酸素富化液体空気の温度変化を示すグラフである。 従来の2段液溜式凝縮蒸発器における酸素富化液体空気の温度変化を示すグラフである。 循環液溜部に蒸発ガスを取り出すための蒸発ガス取出口と、外部から液体を導入するための液体導入口と、最下段液溜部の液体を取り出すための液体取出口とを備えた多段液溜式凝縮蒸発器での流体の出入りを示す図である。 気液捕集容器を備えた多段液溜式凝縮蒸発器での流体の出入りを示す図である。 図5に示した多段液溜式凝縮蒸発器において、最下段液溜部の液体を減圧する構成を説明するための図である。 図6に示した多段液溜式凝縮蒸発器において、最下段液溜部の液体を減圧する構成を説明するための図である。 本発明の多段液溜式凝縮蒸発器が4段である場合の熱交換器コアを構成する各通路の説明図である。 本発明の一実施形態である、多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置を示す概略図である。 本発明の他の実施形態である、多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置を示す概略図である。
(多段液溜式凝集蒸発器)
本実施形態の多段液溜式凝縮蒸発器1は、図1に示すように、熱交換部3と、熱交換部3の積み重ね方向の両側面に設けられた2つの液体連通部5とを備えた熱交換器コア7と、熱交換部3の積み重ね方向と直行する熱交換器コア7の幅方向(以下単に「熱交換器コアの幅方向」とする)の片側に形成された複数段の循環液溜部9と、熱交換器コア7の下端部に設けられた最下段液溜部11と、最下段の蒸発通路17から流出する流体を収集して最下段液溜部11に戻すことなく外部に排出させる流体収集部13とを備えている。
なお、熱交換部3の積み重ね方向とは、熱交換部3をなす、凝縮通路15と、前期蒸発通路17とを積み重ねた方向を意味し、一方の液体連通部5と、前記熱交換部3と、他方の液体連通部5とを積み重ねた方向でもある。
また、上記熱交換器コアの幅方向とは、前記積み重ね方向と直交する方向であり、かつ積み重ね方向と、コアの幅方向とがなす平面は、多段液溜式凝縮蒸発器の垂直方向に対して水平な面を形成する。
以下、各構成を詳細に説明する。なお、以下の説明では、多段液溜式凝縮蒸発器1が、窒素ガスと、酸素富化液体空気とを熱交換させて、窒素ガスを凝縮するとともに酸素富化液体空気を蒸発させる窒素製造装置の凝縮蒸発器として用いられる場合を例に挙げて説明する。
<熱交換部>
熱交換部3は、酸素富化液体空気と、窒素ガスとをその内部に流通させ、互いに熱交換させて、窒素ガスを凝縮させるとともに酸素富化液体空気を蒸発させる。熱交換部3は、凝縮通路15と、蒸発通路17とが隣接して積層されることで形成されている。本実施形態における熱交換部3は、図1に示すように、3層の凝縮通路15と、4層の蒸発通路17とを積層して形成されている。
凝縮通路15と、蒸発通路17とは、特許文献1に開示された多段液溜式凝縮蒸発器と同様に、プレート(チューブプレート)と、フィン(コルゲートフィン)と、サイドバー等を積層して形成される、いわゆるプレートフィン型のものである。
凝縮通路15は、縦向きのフィンを用いて形成されており、図1、図2に示すように、流路が熱交換器コア7の上端面から下端面に亘って連通するように形成されている。窒素ガスは、凝縮通路15の上端から流入して、凝縮通路15内部を通過する間に冷却されて、下端から液体窒素として取り出される。熱交換器コア7の下端には、凝縮通路15で凝縮された液体窒素を取り出すための液体窒素取出管(図示なし)が設けられている。
蒸発通路17は、図1及び図2に示すように、第1蒸発区域〜第3蒸発区域の3つの蒸発区域ごとに独立して設けられており、熱交換器コア7の幅方向に沿って配置されたフィン(横向きのフィン)と、横向きのフィンに連通するように縦向きのフィンとを配置することで形成されている。
循環液溜部9に貯留された酸素富化液体空気は、図2に示すように、下部の横向きフィンである蒸発導入流路17aから流入し、縦向のフィンに沿って蒸発しながら上昇し、気液2相流体の状態で上部の横向きフィンである蒸発流出流路17bを通って循環液溜部9に戻される。
また、最下段液溜部11に貯留されている酸素富化液体空気は、最下段の蒸発通路17を蒸発しながら上昇し、ほぼ全部が蒸発して蒸発ガスとなって流体収集部13に収集されて、外部に取り出される。
なお、熱交換器コア7の上端には、図1に示すように、複数の凝縮通路15に窒素ガスを分配して供給するための窒素ガスヘッダ19が設けられており、窒素ガスヘッダ19には窒素ガス導入管19aが設けられている。
<液体連通部>
液体連通部5は、循環液溜部9の液体を上段の循環液溜部9から下段の循環液溜部9に流すための連通通路21と、最下部の循環液溜部9の液体を最下段液溜部11に流すための最下段連通通路23とを具備する。液体連通部5は、プレートとフィンとで形成され、熱交換部3の積み重ね方向における熱交換部3の両側面に設けられている。
連通通路21は、図1に示すように、熱交換部3の側面に形成され、最下段連通通路23はさらにその外側に形成されている。
なお、図2中、液体連通部には、合計3か所、二重線が付されている。この二重線は液体がそこを通過しないことを意味する。
また、本実施形態の液体連通部は、熱交換器コア7の積み重ね方向の両側にプレートとフィンによって形成された液体連通部によって構成されているが、本発明における液体連通部は熱交換器コアと一体的に設けることは必須ではない。熱交換器コアとは別に、例えば、各循環液溜部9、最下段液溜部11を連結するパイプ等によって形成しても良い。
連通通路21は、最上段の循環液溜部9の液体を第2段目の循環液溜部9に流すための通路である。最下段連通通路23は、最下部の循環液溜部9、すなわち本例では2段目の循環液溜部9の液体を最下段液溜部11に流すための通路である。
<循環液溜部>
循環液溜部9は、最下段を除く各段の蒸発通路17に対応して設けられる。循環液溜部9は、蒸発通路17に液体を供給、及び前記蒸発通路17から流出する液体を溜めて各段の蒸発通路17で液体を循環させる。
循環液溜部9は、熱交換器コア7の幅方向の片側又は両側に設けられている。
本実施形態の循環液溜部9には、蒸発ガス取出口9aが設けられている。
また、最上段の循環液溜部9には、外部から酸素富化液体空気を導入するための液体導入口25が設けられている。
<最下段液溜部>
最下段液溜部11は、最下段の蒸発通路17に液体を供給するためのものであり、最下段の蒸発通路17から最下段液溜部11には液体は戻らない。最下段液溜部11は、熱交換器コア7の下端部に設けられている。最下段液溜部11には、外部に液体を取り出すための液体取出口27が設けられている。
<流体収集部>
流体収集部13は、最下段の蒸発通路17から流出する流体(主として蒸発ガス)を収集して最下段液溜部11に戻すことなく外部に排出させるものであり、流体収集部13には流体排出口13aが設けられている。
特許文献1に開示の多段液溜式凝集蒸発器は、最下段の液溜部を含んで全ての液溜部で液体が循環しており、全ての循環液溜部に蒸発ガス取出口が設けられている。
これに対して、本実施形態においては、最下段液溜部11は液体を循環させないので、蒸発ガスを収集することができない。このため、第3蒸発区域には、最下段液溜部11とは別に独立した流体収集部13を設けている。
〔動作説明〕
前記構成を有する多段液溜式凝縮蒸発器1を用いて窒素ガスと酸素富化液体空気とを熱交換する方法を、多段液溜式凝縮蒸発器1の動作と共に説明する。
外部から酸素富化液体空気が液体導入口25を介して最上段の循環液溜部9に供給され、貯留される。下段の循環液溜部9には連通通路21を介して酸素富化液体空気が供給され、貯留される。最下段液溜部11には最下段連通通路23を介して酸素富化液体空気が供給されて貯留される。
他方、窒素ガスが窒素ガスヘッダ19を介して凝縮通路15に導入される。
循環液溜部9に貯留された酸素富化液体空気は、ヘッド圧によって蒸発通路17内に流入して、循環液溜部9内と蒸発通路17内とで液面が同一高さになる。最下段液溜部11においても、酸素富化液体空気が貯留され、その液面は蒸発通路17の所定の高さに至る。
この状態で窒素ガスが凝縮通路15内を通過すると、前記窒素ガスと、蒸発通路17内の酸素富化液体空気とで熱交換が行われ、酸素富化液体空気の一部が蒸発気化して蒸発ガスとなり、蒸発通路17内の酸素富化液体空気は気液混合状態(気液2相流体)となる。蒸発通路17内の気液混合状態の酸素富化液体空気と、循環液溜部9内の酸素富化液体空気との密度に差が生じ、蒸発通路17内で上昇流が発生し、蒸発流出流路17bから気液2相流体が流出される。流出された蒸発ガスは、循環液溜部9の蒸発ガス取出口9aから取り出される。蒸発しなかった酸素富化液体空気は循環液溜部9に戻り、循環液溜部9と蒸発通路17との間で循環流が形成される(サーモサイフォン作用)。その際、取り出される蒸発ガスの窒素濃度は、外部から供給される酸素富化液体空気の窒素濃度よりも高く、蒸発流路に導入される循環流の窒素濃度よりも高い。
最下段液溜部11では、循環流が生じないので、蒸発通路17を上昇した流体は流体収集部13に収集されて、流体排出口13aから外部へと排出される。
このように、最下段液溜部11では液体の循環が生じないので、蒸発通路17を上昇する流体の窒素濃度が低下することがなく、凝縮通路15を流れる窒素との温度差を従来例よりも大きくすることができる。
循環液溜部9では、循環液溜部9の液面が、連通通路21への導入口の高さ以上になると、酸素富化液体空気は連通通路21に流入して、下段の循環液溜部9に貯留される。
同様に、最下部の循環液溜部9においても、その液面が最下段連通通路23への導入口の高さ以上になると、酸素富化液体空気は最下段連通通路23に流入して、最下段液溜部11に貯留される。
一方、窒素ガスは、凝縮通路15を通過する間、隣接する蒸発通路17内の酸素富化液体空気と熱交換をし、凝縮(液化)されて凝縮通路15の下端から流下し、液体窒素取出管を介して取り出される。
特許文献1(特許第6087326号公報)が開示する多段液溜式凝縮蒸発器では、最下段を含めて全ての液溜部にて液体が、蒸発通路17の入口と出口との間を循環している。これに対して本実施形態の多段液溜式凝縮蒸発器では、最下段蒸発通路から最下段液溜部11に液体を流入させない、つまり液体を循環させない。最下段はドライ式と同様の構造になっている。酸素富化液体空気は、最下段連通通路23を経て最下段液溜部11に供給され、底部に開口をもつ蒸発通路17に流入し、完全に蒸発して、流体収集部13に流出し、抜き出される。
このように、最下段液溜部11では、酸素富化液体空気が循環することがないので、窒素濃度が低下することがない。このため、循環する場合に比較して凝縮通路を流れる窒素と、酸素富化液体空気との温度差を大きくすることができる。
図3は、2段の蒸発区域を有する多段液溜式凝縮蒸発器のQT線図である。窒素ガスは頂部から露点で流入し、凝縮して底部から沸点で流出する。露点と沸点との差はほとんどないので、温度は一定である。なお、以下の説明では、図1に示した3段の多段液溜式凝縮蒸発器と同一部分には同一の符号を付す。
酸素富化液体空気は、窒素濃度61%で第1蒸発区域の循環液溜部9に流入し、蒸発通路17に下部から流入して、蒸発しながら温度がわずかに増加して上昇し、気液二相で循環液溜部9に流入する。流入したガスは蒸発ガス取出口9aから取り出される。一方、液体は循環液溜部9に戻される。その結果、取り出されたガス(窒素富化ガス)の窒素濃度は67%に増加し、循環液溜部9の酸素富化液体空気の窒素濃度は45%に減少する。
循環液溜部9の液体は、最下段連通通路23を経て最下段液溜部11に供給される。次いで、第2蒸発区域の底部に開口をもつ蒸発通路17に流入し、完全に蒸発して流体収集部13を経て取り出される。よって、取り出されるガス(酸素富化ガス)の窒素濃度は、循環液溜部9の酸素富化液体空気の窒素濃度45%に等しい。また、第2蒸発区域の蒸発通路17の温度は、底部では循環液溜部9の酸素富化液体空気温度に等しく、蒸発にともない露点まで上昇する。
一方、従来の凝縮蒸発器では、図4に示すように、第2蒸発区域では蒸発と循環とにより、蒸発通路17の下部から供給される酸素富化液体空気の窒素濃度は、24%に減少する。沸点が上昇するために温度が上昇し、凝縮通路を流れる窒素との温度差が小さくなっている。
図5は、循環液溜部9に、蒸発ガス(GAir:窒素富化ガス)を取り出すための蒸発ガス取出口と、外部から液体(LAir:酸素富化液体空気)を導入するための液体導入口と、最下段液溜部11の液体を取り出す(Purge:パージ)ための液体取出口とを備えた多段液溜式凝縮蒸発器での流体の出入りを示す図である。
また、図6は、循環液溜部9に流入したガスを集めると共に最下段液溜部11を兼ねる気液捕集容器29と、気液捕集容器に集められた蒸発ガス(GAir)を取り出すための蒸発ガス取出口と具備し、上記気液捕集容器29が気液捕集容器に溜められた液体を取り出す(Purge)ための液体取出口と、循環液溜部9に液体(LAir)を導入する液体導入口とを備えた多段液溜式凝縮蒸発器での流体の出入りを示す図である。図6の多段液溜式凝縮蒸発器では、循環液溜部9に蒸発ガス取出し口9aが設けられていない。循環液溜部9をなす側壁の上端は蒸発通路17に接していない。このため、蒸発通路17からのガスは、循環液溜部19の開口上部から直接気液捕集容器29に導入される。
なお、最下段液溜部の液体取出口を経て取り出された液体を減圧して最下段の蒸発通路17に供給するようにしてもよい。
図7は、図5に示した多段液溜式凝縮蒸発器において最下段液溜部の液体取出口を経て取り出された液体を減圧して最下段の蒸発通路17に供給する場合を示す。図7に示すように、液体取出口27と、最下段の蒸発通路17入口とを結ぶ配管31を設け、この配管31に減圧弁33を設置する。また、第2蒸発区域の蒸発通路には、第1蒸発区域の蒸発通路と同様に、下部に横向きフィンである蒸発導入流路、縦向きのフィン及び上部に横向きフィンである蒸発流出流路を配置するようにする。
図8は、図6に示した多段液溜式凝縮蒸発器において、気液捕集容器の液体取り出し口を経て取り出された液体を減圧して最下段の蒸発通路17に供給する場合を示す。図8に示すように、気液集約容器の液体取出口からの配管31に減圧弁33を設置している。図8において、図7と同一部分には同一の符号を付してある。
なお、図1および図2に示した蒸発領域は3段で段数が奇数のものであったが、蒸発領域が4段の偶数の場合の熱交換器コア7を構成する各通路を図9に示す。図9において、図2と同一部分には同一の符号が付してある。
次に、前記多段液溜式凝縮蒸発器1を用いた窒素製造装置について説明する。
(窒素製造装置)
<第一実施形態>
空気から窒素を製造する窒素製造装置の凝縮蒸発器として、前記多段液溜式凝縮蒸発器1を用いた例を図10に示す。
この実施形態の窒素製造装置35は、図6に示した気液捕集容器29を具備する多段液溜式凝縮蒸発器1を具備する。
本実施形態の窒素製造装置35は、流体収集部13から流体排出口13aを経て取り出したガスの少なくとも一部を寒冷発生源として利用し、循環液溜部9の開口上部を経て蒸発ガス取出口9aから取り出したガスの一部を第二の蒸留塔49の原料として利用する。
以下、本実施形態の窒素製造装置35について、図10をもとに具体的に説明する。
原料空気圧縮機37で所定の圧力まで昇圧された原料空気は、前処理設備39で原料空気中の二酸化炭素、水蒸気及び微量の他の不純物が除去される。
不純物が除去された原料空気は、主熱交換器41で、後述する低温ガスにより冷却され、第一端(一端)が原料空気圧縮機37に接続し、第二端部(他端)が蒸留塔43の下部に接続する導管57により蒸留塔43に導入される。前記原料空気は、蒸留塔43を上昇し、後述する下降液との蒸留により、蒸留塔43上部では窒素成分が濃縮され、蒸留塔43下部では酸素成分が濃縮された酸素富化液体空気が採取される。
窒素成分が濃縮された窒素ガスは、蒸留塔43の上部に第一端が接続する導管59から抜き出され、その一部は導管61から主熱交換器41に導入され、原料空気との熱交換により昇温され導管63より製品窒素ガスとして採取される。
一方、上記導管59から抜き出された残りの窒素成分が濃縮された窒素ガスは、第一端が導管59に接続し、第二端が多段液溜式凝縮蒸発器1の窒素ガスヘッダ19に設けられた窒素ガス導入管19aに接続する導管65を介して、多段液溜式凝縮蒸発器1の凝縮通路15に導入され、後述する酸素富化液体空気との熱交換によって凝縮される。次いで、凝縮された液体窒素は、第一端が液体排出口27に接続し、第二端が蒸留塔43の上部に接続する導管67から蒸留塔43に導入され、蒸留塔43の下降液となる。
第一の蒸留塔43下部の酸素富化液体空気の大部分は、第一端が蒸留塔43の塔底に接続し、第二端が減圧弁45に接続する導管69に導出され、減圧弁45で減圧される。次いで、第一端が減圧弁45に接続し、第二端が多段液溜式凝縮蒸発器1の液体導入口25に接続する導管71から多段液溜式凝縮蒸発器1に導入される。多段液溜式凝縮蒸発器1に導入された酸素富化液体空気は、前述の窒素ガスとの熱交換によって気化する。そして、その一部、すなわち最下段蒸発通路17から流体収集部13で収集された窒素濃度が低いガスは、第一端が流体収集部13の流体排出口13aに接続し、第二端が膨張タービン47に接続する導管73から、寒冷発生源用の廃ガスとして導出され、主熱交換器41で昇温された後、膨張タービン47に導入される。
膨張タービン47で装置に必要な寒冷を発生させた前記廃ガスは、導管75により、主熱交換器41に導入され、原料空気を冷却し、常温となる。
多段液溜式凝縮蒸発器1に導入された酸素富化液体空気の液体以外の成分、すなわち上部が開放された循環液溜部9の開口上部からの蒸発ガスは一旦気液捕集容器29内に導入され、第一端が気液捕集容器29の上部に設けられた蒸発ガス取出し口9aに接続し、第二端が第二の蒸留塔49の下部に接続する導管77から、窒素濃度が高い窒素回収率改善用の排ガスとして導出され、原料ガスとして第二の蒸留塔49の下部に導入される。
第二の蒸留塔49の下部に導入された前記ガスは、第二の蒸留塔49を上昇し、後述する下降液との蒸留により、第二の蒸留塔49上部では窒素成分が濃縮され、第二の蒸留塔49下部では酸素成分が濃縮された酸素富化液体空気が採取される。
窒素成分が濃縮された窒素ガスは、第一端が第二の蒸留塔49の上部に接続し、第二端が後述する導管81に接続する導管79から抜き出される。次いで、その一部は、導管81を介して主熱交換器41に導入される。そこで、原料空気との熱交換により昇温され導管83より第二の製品窒素ガスとして採取される。
一方、前記導管79から抜き出された窒素成分が濃縮された残りの窒素ガスは、前記導管79から分岐した導管85を介して、凝縮蒸発器51に導入され、後述する酸素富化液体空気との熱交換によって凝縮される。次いで、第一端が前記凝縮蒸発器51と接続し、第二端が前記第二の蒸留塔49の上部に接続する導管87から第二の蒸留塔49に導入され、第二の蒸留塔49の下降液となる。
第二の蒸留塔49の下部に存在する酸素富化液体空気は、第一端が前記第二の蒸留塔49の塔底と接続し、第二端が減圧弁53に接続する導管89に導出される。減圧弁53で減圧される。その後、酸素富化液体空気は、第一端が減圧弁53に接続し、第二端が前記凝縮蒸発器51に接続する導管91から凝縮蒸発器51に導入される。凝縮蒸発器51に導入された酸素富化液体空気は、前述の窒素ガスとの熱交換によって気化した後、導管93を介して、前述の膨張タービン47からの廃ガスに合流する。
第二の蒸留塔49に必要な寒冷の一部として、第一端が蒸留塔43の塔底に接続する導管95を介して導出される酸素富化液体空気の一部が用いられる。
この実施形態では、蒸留塔43下部の酸素富化液体空気の一部が、多段液溜式凝縮蒸発器1によって、窒素組成が多い排ガスとなり、第二の蒸留塔49の原料ガスとして供給されるので、第二の蒸留塔49の窒素回収率が改善される。
<第二実施形態>
以下、本実施形態の窒素製造装置を図11に基づいて具体的に説明する。なお、図11において、図10と同一部分には同一の符号を付してある。
この実施形態の窒素製造装置56は、図8に示した気液捕集装置29を具備する多段液溜式凝縮蒸発器を具備する。
本実施形態の窒素製造装置56は、流体収集部13から流体排出口13aを経て取り出したガスの少なくとも一部を寒冷発生源として利用し、循環液溜部9の開口上部を経て蒸発ガス取出口9aから取り出したガスの一部を原料空気の一部として利用する。
原料空気圧縮機37で所定の圧力まで昇圧された原料空気は、前処理設備39で原料空気中の二酸化炭素、水蒸気及び微量の他の不純物が除去される。
不純物が除去された原料空気は、主熱交換器41で、後述する低温ガスにより冷却され、第一端が原料空気圧縮機37に接続し、第二端部(他端)が蒸留塔43の下部に接続する導管57より蒸留塔43に導入される。前記原料空気は、蒸留塔43を上昇し、後述する下降液との蒸留により、蒸留塔43上部では窒素成分が濃縮され、蒸留塔43下部では酸素成分が濃縮された酸素富化液体空気が採取される。
窒素成分が濃縮された窒素ガスは、蒸留塔43の上部に第一端が接続する導管59から抜き出され、その一部は導管61から主熱交換器41に導入され、原料空気との熱交換により昇温され導管63より製品窒素ガスとして採取される。
一方、上記導管59から抜き出された残りの窒素成分が濃縮された窒素ガスは、第一端が導管59に接続し、第二端が多段液溜式凝縮蒸発器1の窒素ガスヘッダ19に設けられた窒素ガス導入管19aに接続する導管65を介して、多段液溜式凝縮蒸発器1に導入される。次いで、後述する酸素富化液体空気との熱交換によって凝縮される。凝縮された液体窒素は、第一端が液体排出口27に接続し、第二端が蒸留塔43の上部に接続する導管67から蒸留塔43に導入され、蒸留塔43の下降液となる。
蒸留塔43下部の酸素富化液体空気は、第一端が蒸留塔43の塔底に接続し、第二端が減圧弁45に接続する導管69に導出され、減圧弁45で減圧される。次いで、第一端が減圧弁45に接続し、第二端が多段液溜式凝縮蒸発器1の液体導入口25に接続する導管71から、循環液溜部9の開口上部を介して、多段液溜式凝縮蒸発器1に導入される。多段液溜式凝縮蒸発器1に導入された酸素富化液体空気は、前述の窒素ガスとの熱交換によって最上段の蒸発通路17にてその一部が気化する。蒸発しなかった酸素富化液体空気は最下段連通通路23を経て、最下段液溜部11を兼ねた気液捕集容器29に貯留される。貯留された酸素富化液体空気は、気液捕集容器29の底部に設けられた導管を通過し、減圧弁33にて減圧されて最下段の蒸発通路17に供給され、完全に気化する。次いで、流体収集部13を経て、第一端が流体排出口13aに接続し、第二端が膨張タービン47に接続する導管73から、窒素濃度が低い寒冷発生源用の廃ガスとして導出される。導出された廃ガスは、主熱交換器41で昇温された後、膨張タービン47に導入され、装置に必要な寒冷を発生させた後、導管75により、主熱交換器41に導入され、原料空気を冷却し、常温となる。
多段液溜式凝縮蒸発器1に導入された酸素富化液体空気の液体以外の成分、すなわち循環液溜部9の開口上部から取り出されるガスは、第一端が気液捕集容器29の上部に設けられた蒸発ガス取出し口9aに接続する導管77から、窒素組成が多い窒素回収率改善用の排ガスとして導出され、膨張タービンブロワ55で昇圧された後、原料空気に導入され、蒸留塔43の原料ガスの一部となる。
この実施形態では、蒸留塔43下部の酸素富化液体空気の一部が、多段液溜式凝縮蒸発器1によって、窒素組成が多い排ガスとなり、蒸留塔43の原料ガスとして循環するプロセスである。よって、見かけ上の原料空気が増加するので、蒸留塔43の窒素回収率が改善される。
1 多段液溜式凝縮蒸発器
3 熱交換部
5 液体連通部
7 熱交換器コア
9 循環液溜部
9a 蒸発ガス取出口
11 最下段液溜部
13 流体収集部
13a 流体排出口
15 凝縮通路
17 蒸発通路
17a 蒸発導入流路
17b 蒸発流出流路
19 窒素ガスヘッダ
19a 窒素ガス導入管
21 連通通路
23 最下段連通通路
25 液体導入口
27 液体取出口
29 気液捕集容器
31 配管
33 減圧弁
35 窒素製造装置
37 原料空気圧縮機
39 前処理設備
41 主熱交換器
43 蒸留塔
45 減圧弁
47 膨張タービン
49 第二の蒸留塔
51 凝縮蒸発器
53 減圧弁
55 膨張タービンブロワ
56 窒素製造装置
57〜95 導管

Claims (7)

  1. ガスが通流して凝縮する上下に連通した凝縮通路と、
    前記ガスと熱交換して蒸発する液体が通流する上下に複数段に仕切られた蒸発通路と、
    最下段を除く各段の蒸発通路に対応して設けられ、前記蒸発通路に液体を供給及び前記蒸発通路から流出する液体を溜めて各段の蒸発通路で前記液体を循環させるための循環液溜部と、
    前記循環液溜部の液体を上段の循環液溜部から下段の循環液溜部に流すための連通通路と、
    最下部の循環液溜部の液体を最下段液溜部に流すための最下段連通通路とを備え、
    前記凝縮通路と前記蒸発通路とが積み重ねられて熱交換部を構成し、
    前記熱交換部によって熱交換器コアが形成され、
    前記循環液溜部が、前記積み重ね方向と直交する前記熱交換器コアの幅方向の少なくとも片側の側面に前記蒸発通路の段数に対応して形成されていることを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器において、
    最下段の蒸発通路に供給される液体を循環させることなく溜める最下段液溜部と、
    最下段の蒸発通路から流出する流体を収集して前記最下段液溜部に戻すことなく外部に排出させる流体収集部とをさらに具備することを特徴とする多段液溜式凝縮蒸発器。
  2. 前記循環液溜部に流入した蒸発ガスを取り出すための蒸発ガス取出口と、最上段の循環液溜部に外部から液体を導入するための液体導入口と、前記最下段液溜部に流入した液体を取り出すための液体取出口とを備えたことを特徴する請求項1記載の多段液溜式凝縮蒸発器。
  3. 前記循環液溜部に流入したガスを集めると共に前記最下段液溜部を兼ねる気液捕集容器を備え、前記気液捕集容器が、最上段の前記循環液溜部に外部から液体を導入する液体導入口と、集められた蒸発ガスを取り出すための蒸発ガス取出口と、溜められた液体を取り出すための液体取出口とを具備することを特徴とする請求項1記載の多段液溜式凝縮蒸発器。
  4. 前記液体取出口を経て取り出された液体を最下段の蒸発通路に供給する導管と、前記導管に設けられた減圧器とをさらに有することを特徴とする請求項2又は3に記載の多段液溜式凝縮蒸発器。
  5. 熱交換器コアは熱交換部と液体連通部から形成され、前記液体連通部は、前記連通通路と、前記最下段連通通路とを具備し、前記熱交換部をなす、前記凝縮通路と、前記蒸発通路との積み重ね方向において、熱交換部の少なくとも片側に設けられることを特徴とする前記請求項2〜4のいずれかに記載の多段液溜式凝縮蒸発器。
  6. 多段液溜式凝縮蒸発器と、酸素、窒素及びアルゴンの混合流体を低温蒸留によって分離する第一の蒸留塔および第二の蒸留塔と、膨張タービンとを具備する窒素製造装置であって、
    上記多段液溜式凝縮蒸発器が、前記請求項2〜前記請求項5のいずれかに記載の多段液溜式凝縮蒸発器であり、
    第一の蒸留塔の上部からの窒素ガスの少なくとも一部を、前記多段液溜式凝縮蒸発器の窒素ガス導入管に導入するための導管と、
    前記多段液溜式凝縮蒸発器の凝縮通路からの液体窒素を、前記第一の蒸留塔の上部に還流液として導入する導管と、
    前記第一の蒸留塔の下部からの酸素富化液体空気の少なくとも一部を、前記多段液溜式凝縮蒸発器の液体導入口に導入するための導管と、
    前記流体収集部を経て取り出したガスの少なくとも一部を寒冷発生源として膨張タービンに導入する導管と、
    前記蒸発ガス取出口を経て取り出したガスの一部を第2の蒸留塔の原料として導入する導管とをさらに具備することを特徴とする窒素製造装置。
  7. 多段液溜式凝縮蒸発器と、酸素、窒素及びアルゴンの混合流体を低温蒸留によって分離する蒸留塔と、膨張タービンとを具備する窒素製造装置であって、
    前記多段液溜式凝縮蒸発器が前記請求項2〜前記請求項5のいずれかに記載の多段液溜式凝縮蒸発器であり、
    前記蒸留塔の上部からの窒素ガスの少なくとも一部を前記多段液溜式凝縮蒸発器の窒素ガス導入管に導入するための導管と、
    前記多段液溜式凝縮蒸発器の凝縮通路からの液体窒素を、前記第一の蒸留塔の上部に還流液として導入するための導管と、
    前記蒸留塔の下部からの酸素富化液体空気を前記多段液溜式凝縮蒸発器の液体導入口に導入するための導管と、
    前記流体収集部を経て取り出したガスの少なくとも一部を、寒冷発生源として膨張タービンに導入するための導管と、
    前記蒸発ガス取出口を経て取り出したガスの一部を、原料空気の一部として前記蒸留塔に導入するための導管とをさらに具備することを特徴とする窒素製造装置。
JP2020569647A 2019-01-28 2020-01-28 多段液溜式凝縮蒸発器、および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置 Active JP7382352B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019012047 2019-01-28
JP2019012047 2019-01-28
PCT/JP2020/002985 WO2020158734A1 (ja) 2019-01-28 2020-01-28 多段液溜式凝縮蒸発器、および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2020158734A1 true JPWO2020158734A1 (ja) 2021-12-02
JP7382352B2 JP7382352B2 (ja) 2023-11-16

Family

ID=71841818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020569647A Active JP7382352B2 (ja) 2019-01-28 2020-01-28 多段液溜式凝縮蒸発器、および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220082325A1 (ja)
EP (1) EP3919439A4 (ja)
JP (1) JP7382352B2 (ja)
CN (1) CN113348146B (ja)
WO (1) WO2020158734A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7308237B2 (ja) * 2021-03-12 2023-07-13 大陽日酸株式会社 分縮器、塔頂分縮器、空気分離装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60253782A (ja) * 1984-05-30 1985-12-14 日本酸素株式会社 大型空気分離装置用凝縮器
EP0386248B1 (en) * 1988-07-04 1992-12-30 Japan Oxygen Co. Ltd. Condenser/evaporator
JP2787593B2 (ja) * 1989-06-02 1998-08-20 日本酸素株式会社 蒸発器
JPH05280861A (ja) * 1992-03-31 1993-10-29 Nippon Sanso Kk 凝縮蒸発器
US5385024A (en) * 1993-09-29 1995-01-31 Praxair Technology, Inc. Cryogenic rectification system with improved recovery
GB9705889D0 (en) * 1997-03-21 1997-05-07 Boc Group Plc Heat exchange method and apparatus
DE10027139A1 (de) * 2000-05-31 2001-12-06 Linde Ag Mehrstöckiger Badkondensator
JP6087326B2 (ja) * 2014-08-22 2017-03-01 大陽日酸株式会社 多段液溜式凝縮蒸発器
JP7103816B2 (ja) * 2018-03-29 2022-07-20 大陽日酸株式会社 空気液化分離によるアルゴンの製造装置及び方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113348146B (zh) 2024-02-27
US20220082325A1 (en) 2022-03-17
CN113348146A (zh) 2021-09-03
EP3919439A4 (en) 2022-10-26
EP3919439A1 (en) 2021-12-08
WO2020158734A1 (ja) 2020-08-06
JP7382352B2 (ja) 2023-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6087326B2 (ja) 多段液溜式凝縮蒸発器
CN1082824C (zh) 液体汽化的装置和方法
JP2009030966A (ja) 空気低温分離によるアルゴンの製造方法及び装置
JP4592125B2 (ja) 流下液膜式凝縮蒸発器
CN103998883B (zh) 低温分离空气的方法和设备
JP3445941B2 (ja) 多段蒸発吸収型の吸収冷温水機及びそれを備えた大温度差空調システム
JP7382352B2 (ja) 多段液溜式凝縮蒸発器、および多段液溜式凝縮蒸発器を用いた窒素製造装置
JP7103816B2 (ja) 空気液化分離によるアルゴンの製造装置及び方法
US6761213B2 (en) Reboiler/condenser heat exchanger of the bath type
JPH05187769A (ja) 液体の気化方法、その方法を実施する熱交換器及び複式精留塔式空気精留設備への応用
JP2017090035A (ja) プレート熱交換器・凝縮気化器及び空気の低温分離方法
CN101398252B (zh) 冷凝再沸器***
JP7356334B2 (ja) 多段液溜式凝縮蒸発器、該多段液溜式凝縮蒸発器を備えた空気分離装置
JP4174109B2 (ja) 流下液膜式凝縮蒸発器及びその使用方法
JP2787593B2 (ja) 蒸発器
JPH0534082A (ja) 凝縮蒸発器
JP4508466B2 (ja) 蒸発器及びこれを有する冷凍機
JP2001165564A (ja) 深冷空気分離方法及び装置
JP3240519B2 (ja) 空気液化分離装置の凝縮蒸発器
JP3485495B2 (ja) アンモニア吸収式冷凍装置の蒸発器
EP1448942A1 (en) Process operating at normal pressure for producing oxygen or air enriched with oxygen
JPH0789008B2 (ja) 凝縮蒸発器
JPH0730997B2 (ja) 凝縮蒸発器

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20221027

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230912

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230926

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20231017

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20231106

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7382352

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150