Способ варьируемого получения аргона путем низкотемпературного разложения

Способ служит для варьируемого получения аргона путем низкотемпературного разложения. Исходный воздух (1, 4, 7) охлаждается в основном теплообменнике (8) и затем вводится в систему дистилляционных колонн, которая имеет колонну (10) высокого давления и колонну (11) низкого давления. При получении аргона с помощью колонны (81, 82) для неочищенного аргона и колонны (83) для чистого аргона из обогащенного аргоном потока (80) из колонны (11) низкого давления создается жидкий поток (72) чистого аргонового продукта. В первом рабочем режиме в качестве конечного продукта отводится первое количество чистого аргонового продукта, во втором рабочем режиме - уменьшенное количество чистого аргонового продукта. Во втором рабочем режиме обратный поток (101, 103) газообразного аргона отгоняется из колонны для неочищенного аргона или колонны для чистого аргона и подогревается в отдельном проходе (108) основного теплообменника (8). Техническим результатом является повышение эффективности получения кислорода при колеблющейся потребности в азоте. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение касается способа согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения.

Этот способ получения аргона описан, например, в EP 2600090 A1. При этом по окончании способа с использованием двух или нескольких колонн для разделения азота и кислорода в колонне для неочищенного аргона (которая выполнена здесь из двух частей) разделяются аргон и кислород, а в следующем шаге - колонне для чистого аргона - аргон и азот. Неочищенный аргон из колонны для неочищенного аргона в газообразном состоянии вводится в колонну для чистого аргона.

«Обогащенным аргоном» здесь называется поток, который имеет более высокую концентрацию аргона, чем воздух.

Колонна для неочищенного аргона может выполняться из одной или нескольких частей. Она имеет головной конденсатор, который охлаждается жидкостью из способа разложения воздуха в узком смысле, в частности жидкостью из отстойника колонны высокого давления.

Обычно весь жидкий поток чистого аргонового продукта отгоняется в качестве конечного продукта от отстойника колонны для чистого аргона. Конечный продукт получается, например, непосредственно в виде жидкого продукта и вводится в бак для жидкости. Альтернативно он отбирается в жидком состоянии из колонны для чистого аргона или из бака, в жидком состоянии помещается под давление и подогревается в основном теплообменнике и непосредственно в виде сжатого газообразного продукта подается к потребителю. Во многих случаях аргон продается в виде жидкого продукта.

Сбыт жидкого аргона колеблется в зависимости от рынка. У некоторых непосредственных потребителей аргона потребность в аргоне тоже циклически или нерегулярно колеблется, при этом потребность в кислороде и/или азоте (потребность в основном продукте) неизменна. Обычно в таких случаях колонна для неочищенного и чистого аргона соответственно запускаются и останавливаются, то есть эксплуатируются с колеблющейся пропускной способностью.

В основе изобретения лежит задача повышения эффективности получения кислорода в вышеназванном способе при потребности в аргоне, колеблющейся относительно потребности в основном продукте. Под «эффективностью» отделения кислорода здесь понимается выход кислорода, в частности, энергозатрата на нм3 произведенного кислорода при неизменной чистоте кислородного продукта.

Эта задача решается с помощью совокупности признаков п.1 формулы изобретения. В частности, во втором рабочем режиме при уменьшенной потребности в аргоне по меньшей мере один обратный поток газообразного аргона отгоняется из колонны для неочищенного аргона, ее головного конденсатора, колонны для чистого аргона или головного конденсатора, для снижения или полного отключения производства чистого аргона. Обратный поток газообразного аргона без перемешивания с другим потоком подогревается в отдельном проходе основного теплообменника.

В рамках изобретения выяснилось, что эффективность производства кислорода зависит от качества отделения аргона. Поэтому даже тогда, когда аргоновый продукт не нужен или нужен не в полном объеме, в изобретении пытаются поддерживать наиболее высокий возможный выход аргона. Если, как в уровне техники, объем производства аргоновых колонн сокращается, выигрывают только в работе по сжижению ненужного аргона, зато теряют эффективность отделения кислорода.

Газообразный образный поток аргона имеет содержание аргона, которое по меньшей мере вдвое выше содержания аргона в обогащенном аргоном потоке из колонны низкого давления (измеренного в молярных количествах). Содержащийся в нем холод рекуперируется в основном теплообменнике, а именно, с помощью по меньшей мере одной из следующих мер:

- часть обратного потока газообразного аргона по одному из вариантов изобретения вводится в обратный поток из колонны низкого давления;

- обратный поток газообразного аргона без перемешивания с другим потоком подогревается в отдельном проходе основного теплообменника.

В рамках изобретения колонна для неочищенного аргона или ее часть при варьируемом производстве аргона может работать с постоянной пропускной способностью или, соответственно, с номинальной или максимальной пропускной способностью, на которую рассчитан этот процесс. При этом выход кислорода и чистота кислорода постоянно остаются высокими.

Вообще в первом рабочем режиме в качестве конечного продукта отводится все количество чистого аргонового продукта. тогда «второй рабочий режим» может представлять собой любой способ эксплуатации, при котором количество конечного продукта меньше, чем в первом рабочем режиме. Тогда избыточная часть количества чистого аргонового продукта отгоняется в виде обратного потока газообразного аргона уже перед колонной для чистого аргона или из колонны для чистого аргона, прежде чем он попадает в отстойник колонны для чистого аргона. В экстремальном случае вообще не производится аргоновый конечный продукт, и колонна для чистого аргона отдает в головной части только остаточный газ.

Но в особых случаях также в «первом рабочем режиме» первое количество обратного потока аргона уже может направляться к основному теплообменнику; в этом случае «во втором рабочем режиме» количество обратного потока аргона к основному теплообменнику больше, чем при «первом рабочем режиме». Правда, в US 6269659 B1 уже предлагалось при пониженной потребности в аргоне испарять по меньшей мере часть фракции неочищенного аргона от головной части колонны для неочищенного аргона, смешивать с потоком остаточного газа из одной из колонн воздухоразлагателя в узком смысле и подогревать в основном теплообменнике воздухоразлагателя.

Однако это решение не может применяться к процессам, при которых фракция неочищенного аргона в газообразном состоянии отгоняется из колонны для неочищенного аргона и в газообразном состоянии вводится в колонну для неочищенного аргона.

В принципе, часть обратного потока газообразного аргона может перемешиваться с любым обратным потоком из колонны низкого давления, если это возможно при данном уровне давления. Однако предпочтительно выбирается по меньшей мере один из следующих обратных потоков:

- поток газообразного азотного продукта от головной части колонны низкого давления;

- поток загрязненного азота от промежуточного места колонны низкого давления.

Благодаря этому очищенные продукты колонны низкого давления не загрязняются, и аргоновый продукт может целесообразно использоваться для регенерации адсорберов или в испарительном охладителе.

Предпочтительно во время перехода из первого во второй рабочий режим абсолютное общее количество аргона, которое отбирается из колонны для неочищенного аргона и колонны для чистого аргона, остается по существу постоянным.

Под «по существу постоянным» здесь понимается отклонение меньше чем 5 молярных %, в частности меньше чем 2,5%.

Это общее количество аргона складывается в первом рабочем режиме из количества аргонового продукта и количества аргона, которое содержится в остаточном газе от головной части колонны для чистого аргона. Если, например, во втором рабочем режиме вообще не получается аргоновый продукт, аргон, содержащийся в данном или данных обратных потоках аргона, и количество аргона, которое содержится в остаточном газе от головной части колонны для чистого аргона, суммируются с получением общего количества аргона.

Ниже рассматриваются разные возможности отгонки обратного потока аргона. В рамках изобретения, в частности, имеются следующие источники обратного потока аргона:

- обратный поток газообразного аргона образуется по меньшей мере частью фракции неочищенного аргона;

- обратный поток газообразного аргона отгоняется от промежуточного места колонны для неочищенного аргона, то есть с более высоким содержанием аргона, чем фракция неочищенного аргона.

При разделенной колонне для неочищенного аргона обратный поток газообразного аргона может, кроме того

- отгоняться от промежуточного места первого участка колонны для неочищенного аргона и/или

- обратный поток газообразного аргона может отгоняться от головной части первого участка колонны для неочищенного аргона.

В другом варианте

- газообразный поток отгоняется из колонны для неочищенного аргона от любого места, например, от головной части (при необходимости из головного конденсатора колонны для неочищенного аргона), непосредственно над отстойником или в любом промежуточном месте между отстойником и головной частью.

Изобретение, а также другие подробности изобретения поясняются подробнее ниже на одном из примеров осуществления, схематично изображенном на чертеже. При этом горячая часть установки изображена особенно схематично; кроме того, были опущены машины, такие как турбины и дожимные компрессоры.

Атмосферный воздух всасывается через фильтр 2 воздушным компрессором 3. Сжатый воздух 4 из воздушного компрессора 3 охлаждается в устройстве 5 для предварительного охлаждения и очищается в устройстве 6 для очистки. Очищенный воздух 7 подается в основной теплообменник 8. Первый холодный поток 9 воздуха по существу в газообразном состоянии вводится в колонну 10 высокого давления. Колонна 10 высокого давления является частью двойной колонны, которая, кроме того, имеет колонну 11 низкого давления и основной конденсатор 12. Эти аппараты являются частью системы дистилляционных колонн.

Второй холодный поток 13 воздуха, который при известных условиях был ответвлен от потока 7 и сжат до высокого давления, снижает давление в клапане 14 и большей частью в жидком состоянии вводится в колонну 10 высокого давления (15). Часть 16 этой жидкости сразу же снова отсасывается, охлаждается в переохлаждающем противоточном теплообменнике 17 и через трубопровод 18 вводится в колонну 11 низкого давления. Обогащенная кислородом фракция 19 из отстойника колонны 10 высокого давления охлаждается в переохлаждающем противоточном теплообменнике 17. Первая часть 21 охлажденной обогащенной кислородом фракции 20 направляется через нагреватель 91 отстойника колонны 83 для чистого аргона и затем в испарительную камеру головного конденсатора 90 колонны для неочищенного аргона. Вторая часть 22 течет непосредственно в испарительную камеру головного конденсатора 91 колонны для чистого аргона. Пребывающие в жидком состоянии и газообразные составляющие из головных конденсаторов попарно объединяются и через трубопроводы 23 и 24 запитываются в колонну 11 низкого давления. Альтернативно эти потоки могут направляться в колонну низкого давления каждый отдельно.

Часть азота 25 головной части колонны 10 высокого давления конденсируется в основном конденсаторе 12, и ее первая часть 26 подается в колонну высокого давления. Вторая часть 27 жидкого азота течет через переохлаждающий противоточный теплообменник 17 и через трубопровод 28 к головной части колонны низкого давления.

В качестве продуктов из двойной колонны выходят следующие потоки:

- жидкий азот (ЖАз) (англ. liquid nitrogen - LIN) от головной части колонны низкого давления;

- газообразный сжатый снаружи азот (ГССА) (англ. external compressed gaseous nitrogen - GAN-EC) через трубопроводы 28, 29, 30;

- газообразный загрязненный азот через трубопроводы 32, 34;

- газообразный сжатый внутри кислород (ГСВК) (англ. internal compressed gaseous oxygen - GOX-IC) через трубопроводы 35, 37, 38 и насос 36 (альтернативно мог бы применяться вторичный конденсатор);

- жидкий кислород (ЖК) (англ. liquid oxygen - LOX) через трубопровод 41;

- сжатый азот в качестве уплотнительного газа (УГ) (англ. seal gas) через трубопроводы 39, 40.

Кроме того, через трубопровод X может запитываться газообразный кислород от отстойника колонны 11 низкого давления в трубопровод 33 для остаточного газа.

Итак, ниже описывается получение аргона. Обогащенный аргоном поток 80 из колонны 11 низкого давления вводится в колонну для неочищенного аргона, которая в этом примере выполнена в виде разделенной колонны для неочищенного аргона, имеющей два участка 81, 82. В нормальном режиме («первый рабочий режим») пар 70 головной части первого участка 81 полностью вводится через трубопровод 70a во второй участок 82. В головном конденсаторе 90 образуется возвратная жидкость. Возникающая в отстойнике второго участка 82 жидкость 87 посредством насоса 88 через трубопровод 89 подается в головную часть первого участка 81. Жидкость 84, которая собирается в отстойнике первого участка 81, тоже откачивается и через трубопровод 6 возвращается в колонну 11 низкого давления.

От головной части второго участка 82 колонны для неочищенного аргона, точнее, из камеры ожижения головного конденсатора 90, газообразная фракция 71 неочищенного аргона отбирается и в полном объеме в газообразном состоянии вводится в колонну 83 для чистого аргона. От отстойника колонны 83 для чистого аргона отбирается жидкий поток 72 чистого аргонового продукта. От головного конденсатора 91 колонны для чистого аргона отгоняется поток 73 остаточного газа и выдувается в атмосферу (ATM (англ. atmosphere)).

Для второго рабочего режима на чертеже показаны разные варианты предлагаемого изобретением отведения обратного потока аргона. В принципе, в реальной установке возможна также одновременная реализация двух или большего количества вариантов. Но, как правило, выбирают один единственный вариант.

В одном из вариантов обратный поток газообразного аргона или его часть образуется частью пара 70 головной части первого участка 81 колонны для неочищенного аргона. Он направляется с помощью трубопроводов 101, 102a, 105, 106, 107 через отдельный проход 108 основного теплообменника. Часть 102b может вводиться в загрязненный азот 32 ниже по потоку от переохлаждающего противоточного теплообменника 17; альтернативно этот ввод может выполняться выше по потоку от переохлаждающего противоточного теплообменника 17.

В другом варианте изобретения обратный поток газообразного аргона образуется частью фракции 71 неочищенного аргона или всей фракцией 71 неочищенного аргона и через трубопроводы 103, 104, 106 направляется в отдельный проход 108 основного теплообменника. Часть его может, в отличие от этого, вводиться в газообразный поток 30 продукта азота ниже по потоку от переохлаждающего противоточного теплообменника 17 (трубопроводы 103, 104, 105); альтернативно этот ввод может выполняться выше по потоку от переохлаждающего противоточного теплообменника 17.

Если обратный поток аргона во втором рабочем режиме не перемешивается с другим потоком, он направляется через отдельный проход 108 основного теплообменника 8. Под «проходом» здесь понимается множество проходов основного теплообменника 8, через которые протекает один и тот же поток.

Разумеется, в рамках изобретения разные отборы 101, 103 обратного потока аргона могут комбинироваться каждый с любым способом направления через основной теплообменник 8.

Во втором рабочем режиме с пониженной потребностью в аргоновом продукте открывается трубопровод 101, и 0-3,5% пара 70 головной части или, соответственно, поднимающегося пара в колонне 81, 82 для неочищенного аргона направляются в основной теплообменник 8. В конкретном численном примере в качестве продукта эксплуатационнику нужны только 70% максимально возможного количества аргона. «Второе количество чистого аргонового продукта» составляет, таким образом, 70% максимального аргонового продукта. Тогда обратный поток 101 аргона включает в себя, например, 1% пара 70 головной части. Остаток пара 70 головной части колонны для неочищенного аргона через трубопровод 70a вводится затем во второй участок 82 колонны для неочищенного аргона.

1. Способ варьируемого получения аргона путем низкотемпературного разложения, при котором:

- исходный воздух (1, 4, 7) охлаждают в основном теплообменнике (8),

- охлажденный исходный воздух (9, 13) вводят в систему дистилляционных колонн, которая имеет колонну (10) высокого давления и колонну (11) низкого давления;

- обогащенный аргоном поток (80) из колонны (11) низкого давления вводят в колонну (81, 82) для неочищенного аргона;

- фракцию (71) неочищенного аргона в газообразном состоянии отгоняют от головной части колонны (81, 82) для неочищенного аргона или от ее головного конденсатора (90);

- фракцию (71) неочищенного аргона в газообразном состоянии вводят в колонну (83) для чистого аргона;

- от отстойника колонны (83) для чистого аргона отбирают жидкий поток (72) чистого аргонового продукта,

отличающийся тем, что

- в первом рабочем режиме в качестве конечного продукта отводят первое количество чистого аргонового продукта, а

- во втором рабочем режиме в качестве количества конечного продукта отводят второе количество чистого аргонового продукта, которое меньше, чем первое количество чистого аргонового продукта, и

- во втором рабочем режиме:

- обратный поток (101, 103) газообразного аргона отгоняют в одном или нескольких из следующих мест:

- колонна (81, 82) для неочищенного аргона;

- головной конденсатор (90) колонны для неочищенного аргона;

- колонна (83) для чистого аргона;

- головной конденсатор (91) колонны (83) для чистого аргона,

- при этом содержание аргона в обратном потоке (101, 103) газообразного аргона по меньшей мере вдвое выше, чем содержание аргона в обогащенном аргоном потоке (80) из колонны низкого давления,

- обратный поток (101, 103) газообразного аргона подогревают в основном теплообменнике (8) и

по меньшей мере часть обратного потока (101, 103) газообразного аргона без перемешивания с другим потоком подогревают в отдельном проходе (108) основного теплообменника (8).

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что часть обратного потока (101, 103) газообразного аргона выше по потоку от основного теплообменника (8) вводят в обратный поток (30, 32) из колонны (11) низкого давления и подогревают вместе с ним в основном теплообменнике (8);

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что во втором рабочем режиме часть обратного потока (101, 103) газообразного аргона вводят (102, 105) по меньшей мере в один из следующих обратных потоков из колонны низкого давления:

- в поток (30) газообразного азотного продукта от головной части колонны (11) низкого давления;

- в поток загрязненного азота от промежуточного места колонны (11) низкого давления.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что во время перехода из первого во второй рабочий режим общее абсолютное количество аргона, которое отбирается из колонны для неочищенного аргона и колонны для чистого аргона, остается по существу постоянным.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратный поток (103) газообразного аргона образуют по меньшей мере частью фракции (71) неочищенного аргона.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратный поток (101) газообразного аргона имеет более высокое содержание аргона, чем фракция (71) неочищенного аргона.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что

- колонна для неочищенного аргона имеет первый участок (81) и второй участок (82), которые имеют отдельные резервуары;

- обогащенный аргоном поток (80) из колонны (11) низкого давления вводят в первый участок (81), и

- обратный поток (101) газообразного аргона отгоняют из первого участка (81), в частности из его головной части.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратный поток газообразного аргона отбирают из колонны (83) для чистого аргона или ее головного конденсатора (91).



 

Похожие патенты:

Изобретение предназначено для очистки газа, обогащенного углеводородами. Способ очистки газа, обогащенного углеводородами и содержащего по меньшей мере 10 ч./млн по объему углеводородов, имеющих по меньшей мере шесть углеродных атомов, содержит стадии: а) охлаждение указанного газа до температуры в между -20°С и -60°С в результате теплообмена с, по меньшей мере, одним хладагентом в теплообменнике; b) очистка от соединений, содержащих, по меньшей мере, шесть углеродных атомов, газа, частично сжиженного на стадии а) в промывочной колонне, содержащей верхнюю часть колонны на ее самом высоком конце и емкость колонны на ее самом нижнем конце, для того, чтобы образовать на верхней части промывочной колонны газовый поток, содержащий менее 5 ч./млн по объему соединений, имеющих, по меньшей мере, шесть углеродных атомов, и в сосуде промывочной колонны поток жидкости, обогащенный соединениями, имеющими, по меньшей мере, пять углеродных атомов; с) по меньшей мере, частичная конденсация указанного газового потока, получаемого на стадии b), в теплообменнике для того, чтобы образовать двухфазный поток; d) разделение двухфазного потока в сепараторе при температуре в интервале от -60°С до -80°С для того, чтобы образовать газовый поток в верхней части сепаратора и поток жидкости в кубовой части сепаратора (16); е) использование потока жидкости, получаемого на стадии d), в качестве флегмы верхней части промывочной колонны; f) конденсация газового потока, получаемого на стадии d), теплообменом в теплообменнике при температуре ниже -100°С для того, чтобы образовать сжиженный газ, содержащий менее 5 ч./млн по объему соединений, имеющих, по меньшей мере, шесть углеродных атомов.

Изобретение может быть использовано в газоперерабатывающей промышленности. Комплекс по переработке и сжижению природного газа включает газоперерабатывающий блок, блок сжижения подготовленного газа, магистральный газопровод сырьевого газа, магистральный газопровод товарного газа и блок транспортировки товарной продукции, объединенные трубопроводами.

Изобретение относится к разделению газов. Система для удаления азота и получения метанового продуктового потока высокого давления содержит первый делитель, в котором первый подаваемый поток делится на второй и третий подаваемые потоки, первую фракционирующую колонну, в которой второй и третий подаваемые потоки разделяются на первый головной поток и первый кубовый поток, и вторую фракционирующую колонну с конденсатором и ребойлером, в которой первый головной поток разделяется на второй головной поток и второй кубовый поток.

Изобретение относится к низкотемпературному разделению воздуха. Установка разделения воздуха содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник (8) и систему дистилляционных колонн с колоннами высокого и низкого давления.

Изобретение относится к установкам низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности для выделения углеводородов С2+ из природного газа.

Изобретение относится к установкам низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности для извлечения углеводородов С2+ из природного газа.

Изобретение относится к низкотемпературному разделению воздуха. Воздух сжимается в основном воздушном компрессоре (2).

Изобретение относится к низкотемпературной конденсации и может быть использовано в газовой промышленности. Сырой газ охлаждают в первом рекуперационном теплообменнике, разделяют на конденсат и газ, который после охлаждения во втором рекуперационном теплообменнике и редуцирования подвергают дефлегмации за счет охлаждения редуцированным газом дефлегмации, подаваемым из верха дефлегматора в его теплообменную секцию и затем в низкотемпературный сепаратор, из которого выводят конденсат и, после нагрева во втором рекуперационном теплообменнике, подготовленный газ.

Изобретение относится к разделению газов. Способ включает выполнение по меньшей мере двух циклов шагов, каждый из которых включает адсорбцию и раздельную десорбцию.

Способ и устройство служат для получения продукта (72; 73) сжатого газа при помощи низкотемпературного разделения воздуха в системе дистилляционных колонн, которая имеет колонну (21) высокого давления и колонну (22) низкого давления.

Изобретение относится к низкотемпературному разделению воздуха. Установка разделения воздуха содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник (8) и систему дистилляционных колонн с колоннами высокого и низкого давления.

Изобретение относится к низкотемпературному разделению воздуха. Установка разделения воздуха содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник (8) и систему дистилляционных колонн с колоннами высокого и низкого давления.

Изобретение относится к низкотемпературному разделению воздуха. Воздух сжимается в основном воздушном компрессоре (2).

Изобретение относится к низкотемпературному разделению воздуха. Воздух сжимается в основном воздушном компрессоре (2).

Способ и устройство служат для получения продукта (72; 73) сжатого газа при помощи низкотемпературного разделения воздуха в системе дистилляционных колонн, которая имеет колонну (21) высокого давления и колонну (22) низкого давления.

Способ и устройство служат для получения продукта (72; 73) сжатого газа при помощи низкотемпературного разделения воздуха в системе дистилляционных колонн, которая имеет колонну (21) высокого давления и колонну (22) низкого давления.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменной аппаратуре, работающей в условиях кипения и конденсации рабочих сред, и может быть использовано в установках низкотемпературного разделения воздуха.

Изобретение относится к способу и устройству низкотемпературного разделения воздуха. Способ и устройство служат в установке для разделения воздуха, которая содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник и систему дистилляционных колонн с колонной высокого давления и колонной низкого давления.

Предложена установка (100) разделения воздуха для получения продукта, содержащего аргон, низкотемпературным разделением сжатого и охлажденного исходного воздуха и способы ее работы.

Изобретение относится к средствам низкотемпературного разделения воздуха. Предложен способ получения по меньшей мере одного жидкого кислородсодержащего продукта (LOX) и одного газообразного кислородсодержащего продукта (GOX) низкотемпературным разделением воздуха (AIR) в системе дистилляционных колонн (S) установки разделения воздуха.

Изобретение относится к способу регенерации компонентов этилена и пропилена на установке целевого получения пропилена. Способ осуществляют при помощи системы целевого получения пропилена, включающий: охлаждение смешанного потока легкого пара в верхней части деэтанизатора и пара крекинг-газа с образованием первого частичного конденсата и первого остаточного пара; пропускание первого частичного конденсата в нижнюю часть ректификационной колонны; пропускание первого остаточного пара вверх через наполнитель ректификационной колонны во время контакта первого остаточного пара со встречным потоком, с получением потока в верхней части ректификационной колонны, и потока жидкости в нижней части ректификационной колонны; пропускание потока жидкости из нижней части ректификационной колонны в деэтанизатор; частичную конденсацию потока в верхней части ректификационной колонны на одной или нескольких ступенях теплообмена для охлаждения потока в верхней части ректификационной колонны с получением второго частичного конденсата со вторым остаточным паром. Затем пропускание смешанных второго остаточного пара и первой остаточной жидкости в барабанный сепаратор для отделения второго остаточного пара от первой остаточной жидкости; необязательно применение второго остаточного пара в качестве газообразного топлива и/или охлаждающей среды на одной или нескольких ступенях теплообменника; пропускание первой части второй остаточной жидкости в верхнюю часть наполнителя ректификационной колонны в качестве встречного потока; и пропускание второй части второй остаточной жидкости в систему регенерации продукта. Технический результат заключается в увеличении выхода этилена и пропилена. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх