CN201510112631.7
2015.03.14
CN104776685A
2015.07.15
撤回
无权
发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F25J 3/00申请公布日:20150715|||实质审查的生效IPC(主分类):F25J 3/00申请日:20150314|||公开
F25J3/00
摩尔动力(北京)技术股份有限公司
靳北彪
100101北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦24层
2014101020568 2014.03.19 CN
本发明公开了一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。本发明所述的低氧液氮制备方法具有分离成本低,利用率高的优点。
1. 一种低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空气液化单元将 空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在 3%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 2. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在4%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 3. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在5%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 4. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在6%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 5. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在7%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 6. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在8%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 7. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在9%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 8. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在10%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 9. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在11%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 10. 如权利要求1所述低氧液氮制备方法,其特征在于:第一步,利用空 气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧 和氧气含量在12%和15%之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。
一种低氧液氮制备方法及其系统 技术领域 本发明涉及能源与动力领域,尤其涉及一种低氧液氮制备方法及其系统。 背景技术 空气分离是一个庞大的工业体系,在这个工业体系中,最大量的产品是液 氧和液氮,而现在工业用液氧量和液氮量的状况是液氮高度过剩,且分离成本 高,利用率低,如果能够发明一种可高效利用液氮的制备方法及其系统,不仅 可以节能环保,还可以促进空分工业的发展。 发明内容 为了解决上述问题,本发明提出的技术方案如下: 方案1:一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化; 第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和15%之 间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 方案2:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在4%和15%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案3:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在5%和15%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案4:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和15%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案5:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在7%和15%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案6:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在8%和15%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案7:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在9%和15%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案8:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在10%和15%之间的液态氮和液态氧 的低氧液氮混合物。 方案9:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在11%和15%之间的液态氮和液态氧 的低氧液氮混合物。 方案10:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在12%和15%之间的液态氮和液态氧 的低氧液氮混合物。 方案11:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在13%和15%之间的液态氮和液态氧 的低氧液氮混合物。 方案12:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在14%和15%之间的液态氮和液态氧 的低氧液氮混合物。 方案13:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和14%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案14:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和13%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案15:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和12%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案16:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和11%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案17:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和10%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案18:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和9%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案19:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和8%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案20:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和7%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案21:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和6%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案22:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和5%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案23:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和4%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案24:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在4%和14%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案25:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在5%和13%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案26:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和12%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案27:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和11%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案28:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和10%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案29:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和9%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案30:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和8%之间的液态氮和液态氧的 低氧液氮混合物。 方案31:第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中 的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为7%的液态氮和液态氧的低氧液氮 混合物。 方案32:一种制备低氧液氮的系统,所述系统用于制备所述低氧液氮混合 物。 本发明中,所谓的“低氧液氮”是指氧气含量在3%至15%之间、氮含量在 80%以上的液氮液氧和其他成分的混合物。 本发明中,液化空气其它成分可选择性的不加以分离。 本发明中,某个数值A和某个数值B之间均包括本数A和本数B。 本发明中,某个数值A以上和某个数值A以下均包括本数A。 本发明人根据热力学的基本原理以及对宇宙现象的观察认为:在没有外部 因素影响的前提下,热不可能百分之百的转换成其它任何形式的能量或物质。 传统热力学第二定律中只阐述了在没有外部因素影响的前提下,热不能百分之 百的转换成功,这一定律是正确的,但是是片面的。可以用通俗的语言将热定 义为能量的最低形式,或者简称为这是宇宙的垃圾。经分析,本发明人还认为: 任何生物(动物、植物、微生物、病毒和细菌)的生长过程都是放热的。经分 析,本发明人还认为:任何一个过程或任何一个循环(不局限于热力学过程, 例如化学反应过程、生物化学反应过程、光化学反应过程、生物生长过程、植 物生长过程都包括在内)其最大做功能力守恒,本发明人认为没有光合作用的 植物生长过程是不能提高其做功能力的,也就是说,豆芽的做功能力是不可能 高于豆子的做功能力加上其吸收的养分的做功能力之和;之所以一棵树木的做 功能力要大于树苗的做功能力,是因为阳光以光合作用的形式参与了由树苗到 树木的生长过程。 本发明人认为:热机工作的基本逻辑是收敛-受热-发散。所谓收敛是工质 的密度的增加过程,例如冷凝、压缩均属收敛过程,在同样的压力下,温度低 的工质收敛程度大;所谓受热就是工质的吸热过程;所谓发散是指工质的密度 降低的过程,例如膨胀或喷射。任何一个发散过程都会形成做功能力的降低, 例如,气态的空气的做功能力要远远低于液态空气的做功能力;甲醇加水加中 等温度的热生成一氧化碳和氢气,虽然所生成的一氧化碳和氢气的燃烧热大于 甲醇的燃烧热20%左右,但其做功能力大于甲醇的做功能力的比例则微乎其微, 其原因在于这一过程虽然吸了20%左右的热,但是生成物一氧化碳和氢气的发 散程度远远大于甲醇。因此,利用温度不高的热参加化学反应是没有办法有效 提高生成物的做功能力的。 本发明人认为:距离增加是熵增加的过程,冷热源之间的距离也影响效率, 距离小效率高,距离大效率低。 本发明中,应根据热能与动力领域的公知技术,在必要的地方设置必要的 部件、单元或系统等。 本发明的有益效果如下:本发明所述低氧液氮制备方法具有分离成本低, 利用率高的优点。 具体实施方式 实施例1 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、 11%、12%、13%、14%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例2 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在4%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为4%、5.5%、6.5%、7%、8.3%、9.4%、10.6%、 11%、12.5%、13%、14.5%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例3 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在5%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为5%、6.5%、7%、8.5%、9.6%、10.7%、 11%、12.5%、13%、14.5%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例4 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为6.5%、7.8%、8.5%、9.6%、10.7%、11%、 12.5%、13.2%、14.5%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例5 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在7%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为7%、8.5%、9.6%、10.7%、11.5%、12.5%、 13.2%、14.5%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例6 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在8%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为8.5%、9.6%、10.7%、11.5%、12.5%、 13.5%、14.5%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例7 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在9%和15%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为9.6%、10.7%、11.5%、12.5%、13.5%、 14.5%或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例8 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在10%和15%之间的液 态氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的 氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为10.8%、11.5%、12.7%、13.5%、14.5% 或15%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例9 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在11%和15%之间的液 态氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的 氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为11.5%、12.9%、13.5%、14.4%或15% 的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例10 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在12%和15%之间的液 态氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的 氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为12.9%、13.5%、14.8%或15%的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例11 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在13%和15%之间的液 态氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的 氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为13.5%、14.8%或15%的液态氮和液态 氧的低氧液氮混合物。 实施例12 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在14%和15%之间的液 态氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的 氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为14.5%或15%的液态氮和液态氧的低 氧液氮混合物。 实施例13 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和14%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、 11%、12%、13%或14%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例14 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和13%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.6%、6.7%、7%、8.9%、9.2%、 10%、11.3%、12%或13%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例15 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和12%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%、6.7%、7%、8.9%、9.2%、 10%、11.3%或12%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例16 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和11%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%、6.7%、7%、8.9%、9.2%、 10%或11%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例17 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和10%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%、6.7%、7%、8.9%、9.2% 或10%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例18 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和9%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%、6.7%、7%、8.9%或 9%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例19 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和8%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%、6.7%、7%或8%的液 态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例20 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和7%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%、6.7%或7%的液态氮 和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例21 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和6%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%、5.8%或6%的液态氮和液态 氧的低氧液氮混合物。 实施例22 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和5%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3%、4.5%或5%的液态氮和液态氧的低 氧液氮混合物。 实施例23 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3%和4%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为3.5%或4%的液态氮和液态氧的低氧液 氮混合物。 实施例24 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在4%和14%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、 12%、13%或14%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例25 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在5%和13%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为5.5%、6%、7%、8.5%、9%、10.5%、11%、 12%或13%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例26 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和12%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为6%、7%、8.5%、9.5%、10.5%、11%或 12%的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例27 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和11%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为6%、7%、8.5%、9.5%、10.5%或11%的 液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。 实施例28 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和10%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为6%、7%、8.5%、9.5%或10%的液态氮和 液态氧的低氧液氮混合物。 实施例29 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和9%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为6%、7%、8.5%或9%的液态氮和液态氧 的低氧液氮混合物。 实施例30 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在6%和8%之间的液态 氮和液态氧的低氧液氮混合物。具体实施时,可选择性的,将液化空气中的氧 气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为6%、7%或8%的液态氮和液态氧的低氧 液氮混合物。 实施例31 一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步, 将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量为7%的液态氮和液态 氧的低氧液氮混合物。 实施例32 一种制备低氧液氮的系统,所述系统用于制备所述低氧液氮混合物。 显然,本发明不限于以上实施例,根据本领域的公知技术和本发明所公开 的技术方案,可以推导出或联想出许多变型方案,所有这些变型方案,也应认 为是本发明的保护范围。
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本发明公开了一种低氧液氮制备方法,第一步,利用空气液化单元将空气液化;第二步,将液化空气中的氧气成分部分分离形成纯氧和氧气含量在3和15之间的液态氮和液态氧的低氧液氮混合物。本发明所述的低氧液氮制备方法具有分离成本低,利用率高的优点。。
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