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公开(公告)号:CN101852534A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010154965.8
申请日:2010-03-30
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
IPC: F25J3/08
CPC classification number: B01D5/003 , C10L3/10 , F25J1/0022 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0204 , F25J1/0212 , F25J1/023 , F25J1/0267 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0257 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2210/04 , F25J2210/06 , F25J2215/04 , F25J2220/62 , F25J2230/08 , F25J2230/60 , F25J2245/02 , F25J2245/90 , F25J2270/12 , F25J2290/62
Abstract: 本发明涉及用于使含有氮气的富含烃类的馏份液化的方法,其中富含烃类的馏份在与至少一个冷却循环的冷却剂或冷却剂混合物方向相反地进行间接热交换的情况下实施冷却及液化,并临时储存经液化的富含烃类的馏份。根据本发明在使富含烃类的馏份液化期间实施氮分离(D、T),并将在储存(S)经液化的馏份时产生的蒸发气体馏份(8)压缩(V)及返回式液化(E1),其中蒸发气体馏份与同一冷却循环(20、21)方向相反地进行返回式液化,并且也对该馏份实施氮分离(D、T)。
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公开(公告)号:CN102564060B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201110294067.7
申请日:2011-09-05
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
CPC classification number: C10L3/105 , F25J1/0022 , F25J1/004 , F25J1/0052 , F25J1/0212 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J3/0257 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2210/06 , F25J2215/04 , F25J2220/64 , F25J2245/90 , F25J2270/12 , F25J2270/66
Abstract: 本发明描述了从至少含有甲烷、氮和氢的待液化的原料馏分中分离出氮和较轻成分尤其是氢、一氧化碳、氖和氩的方法,其中原料馏分与至少一个制冷回路的制冷剂或制冷剂混合物相对地进行冷却和液化。根据本发明,a)部分冷凝(E1)原料馏分(1),b)在至少一个精馏塔(T)中分离成富含甲烷的馏分(6)和含有氮和较轻成分的馏分(4),及c)使富含甲烷的馏分(6)过冷,d)其中通过一个或至少一个制冷回路(20-24)的制冷剂或制冷剂混合物或制冷剂的支流或制冷剂混合物的支流而冷却精馏塔(T)的塔顶冷凝器(E2)。
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公开(公告)号:CN102556967A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110300032.X
申请日:2011-09-30
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
IPC: C01B3/56
CPC classification number: C07C7/144 , C01B3/501 , F25J1/0022 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0204 , F25J1/0212 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J3/0257 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2215/04 , F25J2220/62 , F25J2245/42 , F25J2245/90 , C07C9/04
Abstract: 本发明描述了使主要含有甲烷、氢和氮的富烃馏分(1,1′)液化的方法。根据本发明,在液化(V)富烃馏分(1,1′)之前实施氢(2)的渗透分离(M)。在单级或多级分离过程中实施氢(2)的渗透分离(M)。
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公开(公告)号:CN101189483A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200680007021.X
申请日:2006-02-28
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
IPC: F25J1/02
CPC classification number: F25J1/0212 , F25J1/0022 , F25J1/0055 , F25J1/0092
Abstract: 本发明描述了用于使富含烃类的流液化的方法,其中:在热交换器(E)中与三组份或更多组份的制冷剂混合物反向地使该富含烃类的流(X,X’)液化,通过至少两级压缩(C1,C2)对制冷剂混合物流(4,7)进行压缩,在对该制冷剂混合物进行冷却(E)和以提供制冷的方式膨胀(a,b,c)之前将该制冷剂混合物分离(D)成较高沸点的制冷剂馏份(5)和较低沸点的制冷剂馏份(2),及将该较高沸点的制冷剂馏份(5)和较低沸点的制冷剂馏份(2)在它们于该热交换器(E)的热端以提供制冷的方式膨胀(a,b,c)至不同的压力之后送去(4,7)压缩(C1,C2)。
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公开(公告)号:CN103776238A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310757056.7
申请日:2013-10-17
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
IPC: F25J3/00
CPC classification number: F25J3/0223 , F25J3/0233 , F25J3/0271 , F25J2200/40 , F25J2200/72 , F25J2200/78 , F25J2205/30 , F25J2215/02 , F25J2215/04 , F25J2230/08 , F25J2245/02 , F25J2270/12 , F25J2270/14 , F25J2270/16 , F25J2270/42 , F25J2290/34
Abstract: 本发明建议在低温分离设备(10)中从含有甲烷的合成气(SYN)分离出甲烷(LNG)的方法,所述低温分离设备包括具有至少一个膨胀器(X1)的制冷剂循环以及至少一个具有冷凝器(E5)的分离塔(S2),其中向至少一个膨胀器(X1)和冷凝器(E5)各自供应来自制冷剂循环的经压缩和冷却的部分的制冷剂。将从初始温度(TA)冷却至中间温度(TI)的第一部分制冷剂供应至至少一个膨胀器(X1)。将首先同样从初始温度(TA)冷却至中间温度(TI)然后进一步冷却至更低的最终温度(TE)的第二部分制冷剂供应至冷凝器(E5)。本发明同样涉及用于实施根据本发明的方法的设备(10,11,12)。
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公开(公告)号:CN103292575A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310111186.3
申请日:2013-02-27
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
CPC classification number: F25J3/0223 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J3/0261 , F25J2205/30 , F25J2210/04 , F25J2215/02 , F25J2215/04 , F25J2230/30 , F25J2245/02 , F25J2270/42 , F25J2270/66
Abstract: 本发明涉及由含有氢、一氧化碳和甲烷的进料(4)产生至少一种气体产物(5)以及具有绝大部分甲烷的产物(10)的方法,其中进料(4)的氢和一氧化碳的含量总计为10至95体积%,并将进料从合成粗煤气分离出,将该合成粗煤气分离成CO2产物、酸性气体馏份、残余气体(60)和进料(4),其中所谓的双塔法用于进行低温气体分离成为多种馏份,其特征在于,将残余气体(60)送回氢/一氧化碳-甲烷分离单元中,并在此加以利用,从而实施无损失的甲烷工艺流程。此外,本发明还涉及用于实施该方法的设备。
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公开(公告)号:CN102564060A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110294067.7
申请日:2011-09-05
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
CPC classification number: C10L3/105 , F25J1/0022 , F25J1/004 , F25J1/0052 , F25J1/0212 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J3/0257 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2210/06 , F25J2215/04 , F25J2220/64 , F25J2245/90 , F25J2270/12 , F25J2270/66
Abstract: 本发明描述了从至少含有甲烷、氮和氢的待液化的原料馏分中分离出氮和较轻成分尤其是氢、一氧化碳、氖和氩的方法,其中原料馏分与至少一个制冷回路的制冷剂或制冷剂混合物相对地进行冷却和液化。根据本发明,a)部分冷凝(E1)原料馏分(1),b)在至少一个精馏塔(T)中分离成富含甲烷的馏分(6)和含有氮和较轻成分的馏分(4),及c)使富含甲烷的馏分(6)过冷,d)其中通过一个或至少一个制冷回路(20-24)的制冷剂或制冷剂混合物或制冷剂的支流或制冷剂混合物的支流而冷却精馏塔(T)的塔顶冷凝器(E2)。
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公开(公告)号:CN102200369A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110087116.X
申请日:2011-03-08
Applicant: 林德股份公司
CPC classification number: F25J1/0022 , F25J1/0055 , F25J1/0092 , F25J1/0212 , F25J1/0262 , F25J2290/32
Abstract: 液化富烃馏分尤其是天然气的方法,包括,a)使富烃馏分液化,b)至少两级压缩制冷剂混合物,c)使制冷剂混合物部分冷凝,d)将低沸点气体馏分压缩到最终压力,e)使第一高沸点液体馏分冷却、制冷膨胀且逆着待冷却的富烃馏分蒸发,f)使压缩到最终压力的制冷剂混合物馏分部分冷凝,将部分冷凝后产生的第一低沸点气体馏分分为第二低沸点气体馏分和第二高沸点液体馏分,g)使第二低沸点气体馏分液化并过冷,使第二高沸点液体馏分过冷,将两个馏分制冷膨胀到不同温度水平并逆着待冷却的富烃馏分变热并至少部分蒸发。本发明提出,这样选择制冷剂混合物的成分,使得第二低沸点气体馏分的终馏点(露点)温度低于第一高沸点液体馏分的初馏点温度。
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公开(公告)号:CN101952003A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200880007105.2
申请日:2008-02-21
Applicant: 林德股份公司
Inventor: H·施密特
CPC classification number: F25J3/0209 , C10G7/00 , F25J3/0233 , F25J3/0238 , F25J3/0242 , F25J2200/02 , F25J2200/04 , F25J2200/70 , F25J2200/74 , F25J2200/78 , F25J2205/50 , F25J2215/02 , F25J2215/62 , F25J2220/66 , F25J2235/60 , F25J2240/02 , F25J2240/04 , F25J2245/02 , F25J2260/02 , F25J2270/12 , F25J2270/60
Abstract: 本发明描述了从富含烃类的馏份分离出富含C2、C2/CO2、C2+或C3+的馏份的方法,其中对富含烃类的馏份实施一级或多级降压,精馏分离甲烷,并对在甲烷分离中获得的甲烷贫化的馏份实施精馏分离C2、C2/CO2、C2+或C3+。根据本发明,精馏分离甲烷塔(M)的塔底加热装置(E2)经由C3冷却循环(V4,E4,E5,20~27)与精馏分离C2、C2/CO2、C2+或C3+塔(E)的塔顶冷却装置(E3)相连接。
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公开(公告)号:CN101886006A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010172579.1
申请日:2010-05-07
Applicant: 林德股份公司
CPC classification number: F25J1/0022 , F25J2205/66 , F25J2210/04 , F25J2220/62 , F25J2230/60 , F25J2245/02 , F25J2245/90 , F25J2290/62
Abstract: 本发明涉及一种用于液化富烃、含氮馏分的方法,其中,该富烃馏分的冷却和液化通过与至少一个制冷回路的制冷介质或制冷介质混合物的间接热交换进行,并且经液化的富烃馏分被中间储存。按照本发明,将在储存经液化的富烃馏分时出现的蒸发气体馏分的至少一个部分流至少暂时地供应给待液化的富烃、含氮馏分。
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