[实用新型]合成氨工艺深冷空分制氧系统有效

专利信息
申请号: 201320364137.6 申请日: 2013-06-24
公开(公告)号: CN203375800U 公开(公告)日: 2014-01-01
发明(设计)人: 童星辉;王配良;刘小华;段忠祥 申请(专利权)人: 湖南宜化化工有限责任公司
主分类号: F25J3/04 分类号: F25J3/04
代理公司: 北京青松知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11384 代理人: 郑青松
地址: 417506 *** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 合成氨 工艺 深冷空分制氧 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及化工技术领域,尤其涉及一种合成氨工艺深冷空分制氧系统。

背景技术

氧气(O2)在工业生产和日常生活中有广泛的用途,空气中含有21%(体积浓度)的氧气,是最廉价的制氧原料,因此氧气一般都通过空气分离制取。深冷空分制氧工艺是传统的制氧技术,由于其工艺流程复杂,所需设备较多,投资较大,而一般应用于大规模制氧的工作环境下。

在合成氨工艺流程中,大中型的合成氨企业由于对氧的需求量较大,并且可以承受相应的资金压力,一般采用深冷空分制氧工艺来获得氧气原料。

对合成氨企业而言,现有技术的深冷空分制氧系统,并未对制氧过程中所得到的副产品——氮,进行充分的利用和回收。从而导致现有技术的深冷空分制氧系统并不十分经济,而且对能源的消耗量较大,不符合目前节能减排的政策要求。

因此,如何降低深冷空分制氧工艺的成本和能源消耗就成为亟待解决的问题。

实用新型内容

本实用新型提供一种合成氨工艺深冷空分制氧系统,以解决如何降低深冷空分制氧工艺的成本和能源消耗的问题。

本实用新型提供一种合成氨工艺深冷空分制氧系统,包括:空气过滤器、透平压缩机、空气冷却塔、水冷却塔、分子筛吸附器、主换热器、膨胀机和分馏塔,

所述空气过滤器与所述透平压缩机连接,将原料空气中的灰尘和机械杂质去除后输送至所述透平压缩机;

所述透平压缩机与所述空气冷却塔连接,将接收到的所述空气压缩至0.63MPa后输送至所述空气冷却塔;

所述空气冷却塔分别与所述水冷却塔和所述分子筛吸附器连接,所述空气在所述空气冷却塔中与冷却水进行热交换,所述冷却水包括来自所述水冷却塔的冷冻水,热交换后的所述空气输送至所述分子筛吸附器;

所述分子筛吸附器分别与所述主换热器和所述膨胀机连接,所述分子筛吸附器除去接收到的换热后的所述空气中的水分、二氧化碳和碳氢化合物后输送至所述主换热器和所述膨胀机;

所述主换热器分别与所述膨胀机和所述分馏塔连接,来自所述分子筛吸附器的所述空气一部分在所述主换热器中达到空气液化温度后输送至所述分馏塔,另一部分输送至所述膨胀机增压后再输送至所述主换热器冷却,冷却后再输送回所述膨胀机膨胀,然后输送至所述分馏塔,所述分馏塔分离并输出液氧和氮气。

所述分子筛吸附器为卧式双床层分子筛吸附器。

所述分馏塔还与液氧蒸发器连接,将液氧输送至所述液氧蒸发器气化。

本实用新型提供的合成氨工艺深冷空分制氧系统,可以实现能源和副产品的有效利用。一方面可以有效的提高制氧的效率,降低制氧的成本,另一方面还可以有效的利用能源,有利于环境保护。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型合成氨工艺深冷空分制氧系统实施例的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了一种合成氨工艺深冷空分制氧系统。图1是本实用新型合成氨工艺深冷空分制氧系统实施例的结构示意图,如图1所示,本实施例的合成氨工艺深冷空分制氧系统可以包括:空气过滤器1、透平压缩机2、空气冷却塔3、水冷却塔4、分子筛吸附器5、主换热器6、膨胀机7和分馏塔8。

空气过滤器1与透平压缩机2连接,将原料空气中的灰尘和机械杂质去除后输送至透平压缩机2。

透平压缩机2与空气冷却塔3连接,将接收到的空气压缩至0.63MPa后输送至空气冷却塔3。

空气冷却塔3分别与水冷却塔4和分子筛吸附器5连接,空气在空气冷却塔3中与冷却水进行热交换,冷却水包括来自水冷却塔4的冷冻水,热交换后的空气输送至分子筛吸附器5。

分子筛吸附器5分别与主换热器6和膨胀机7连接,分子筛吸附器5除去接收到的换热后的空气中的水分、二氧化碳和碳氢化合物后输送至主换热器6和膨胀机7。

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