[0002] [FIG.1] illustre un appareil de séparation comprenant une première colonne K1 opérant
à une première pression et une deuxième colonne K2 adaptée pour opérer à une deuxième
pression inférieure à la première pression, la tête de la première colonne étant thermiquement
reliée à la cuve de la deuxième colonne et des moyens pour envoyer de l'air épuré
et refroidi 10 à au moins la première colonne.
[0003] Pour créer du reflux dans la deuxième colonne, du liquide B de la cuve de la première
colonne, enrichi en oxygène, est envoyé à un niveau intermédiaire de la deuxième colonne
après sous-refroidissement et détente. De même, du liquide C de la tête de la première
colonne, enrichi en azote, est envoyé en tête de la deuxième colonne après sous-refroidissement
souvent dans le même sous-refroidisseur S que le liquide enrichi en oxygène puis détente.
Ces deux liquides sont appelés respectivement liquide riche et liquide pauvre.
[0004] Les liquides sont refroidis par échange de chaleur avec un débit d'azote gazeux A
de la deuxième colonne qui se réchauffe dans le sous-refroidisseur.
[0005] Dans un sous-refroidisseur d'un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique,
notamment dans une configuration courant-croisée, le refroidissement du liquide pauvre
et du liquide riche se fait en deux échangeurs en série, comme dans
US2840994. Ces échangeurs peuvent être intégrés dans un seul échangeur avec des sections distinctes.
Cela signifie que le liquide riche est refroidi à une température supérieure à celle
d'entrée du liquide pauvre. L'invention consiste à pouvoir pousser le refroidissement
du liquide riche sans création de passage mort dans l'échangeur, ce qui permet de
gagner en compacité.
[0006] Le liquide riche B issu de la cuve de la première colonne K1 sort du sous-refroidisseur
S à une température plus froide que celle en entrée du liquide pauvre C issu de la
tête de la colonne K1.
[0007] De l'oxygène gazeux 90 ou liquide est soutiré en bas de la colonne K2 comme produit.
[FIG.2A] et [FIG.2B] illustrent des passages composant un échangeur de chaleur de
l'art antérieur avec des sections distinctes pour refroidir les liquides B, C.
[0008] [FIG. 2A] illustre un des passages 1 de la série de n passages où :
- du liquide B entre dans une première section SB de l'échangeur S selon l'art antérieur par une boîte B1 et sortant par une boîte
B2.
- du liquide C entre dans une deuxième section Sc de l'échangeur S selon l'art antérieur
par une boîte C1 et sortant par une boîte C2.
- Les deux sections SB et Sc sont en série
[0009] [FIG.2B] illustre un des passages 2 de la série de n+1 ou 2n passages dédiés au gaz
A qui parcourt toute la longueur de l'échangeur S selon l'art antérieur, afin de chauffer
les passages de la [FIG.2A] qui se trouvent de part et d'autre des passages de la
[FIG.2B]. Le gaz descend en partant de l'entrée A1 et se réchauffe dans une série
dédiée de passages pour arriver à la sortie A2. Ainsi dans la première section le
gaz A n'échange de la chaleur qu'avec le liquide B et dans la deuxième section le
gaz A n'échange de la chaleur qu'avec le liquide C.
[0010] L'échangeur S est composé d'un empilement de passages qui combinent les 2 séries
de passages, avec un motif typiquement comme celui-ci : (21)*n'2 ou (212)*n', n'étant
le nombre de répétitions du motif, supérieur ou égal à 1
[0011] [FIG.3A] et [FIG3B] illustrent des passages composant un échangeur de chaleur de
l'art antérieur avec des sections distinctes pour refroidir les liquides B,C.
[0012] [FIG.3A] illustre un des passages 1 de la série de n passages dédiés au liquide B
entrant dans une première section S
B de l'échangeur S par une boîte B1 et sortant par une boîte B2. La zone hachurée représente
une zone morte où aucun échange thermique n'a lieu puisqu'aucun fluide n'y circule.
[0013] [FIG.3B] illustre un des passages 2 de la série de p passages dédiés au liquide C
entrant dans une deuxième section Sc de l'échangeur S par une boîte C1 et sortant
par une boîte C2. La zone hachurée représente une zone morte où aucun échange thermique
n'a lieu puisqu'aucun fluide n'y circule.
[0014] [FIG.3C] illustre un des passages 3 de la série des n+p+1 ou 2n+2p passages dédiés
au gaz A qui parcourt toute la longueur de l'échangeur S afin de chauffer les passages
des [FIG.3A] et [FIG.3B] qui se trouvent de part et d'autre des passages de la [FIG.3C].
Le gaz descend en partant de l'entrée A1 et se réchauffe dans une série dédiée de
passages pour arriver à la sortie A2. Ainsi dans la première section le gaz A n'échange
de la chaleur qu'avec le liquide B et dans la deuxième section le gaz A n'échange
de la chaleur qu'avec le liquide C.
[0015] L'échangeur S est composé d'un empilement de passages qui combine les trois séries
de passages des [FIG.3A], [FIG.3B] et [FIG.3C] avec un motif typiquement comme celui-ci
lorsque n=p: (3132)*n'3 ou (313323)*n', n' étant le nombre de répétitions du motif,
supérieur ou égal à 1.
[0016] [FIG.4A], [FIG.4B] et [FIG. 4C] illustrent une variante des [FIG.3A], [FIG.3B] et
[FIG. 3C] dans laquelle le liquide B sort de l'échangeur à une température plus froide
que celle à laquelle le liquide C rentre dans l'échangeur. Ainsi il existe une section
centrale S
BC de l'échangeur où le gaz A échange de la chaleur simultanément avec les deux liquides
B,C.
[0017] Selon un objet de l'invention, il est prévu un échangeur de chaleur pour permettre
un échange de chaleur indirect entre un premier et un deuxième fluides à refroidir
et au moins un troisième fluide à réchauffer, l'échangeur étant constitué par un empilement
de plaques rectangulaires espacées, l'empilement ayant une longueur, une largeur et
une hauteur, les plaques ayant une longueur et une largeur qui sont respectivement
la longueur et la largeur de l'empilement, les plaques étant parallèles les unes aux
autres de façon à définir entre lesdites plaques une pluralité de passages dont une
première série de passages pour l'écoulement au moins du premier et du deuxième fluides,
une deuxième série de passages pour l'écoulement du troisième fluide à mettre en relation
d'échange de chaleur avec les premier et deuxième fluides, lesdits passages étant
délimités par des bords périphériques, l'échangeur comprenant trois sections, chacune
définie par la hauteur et la largeur de l'empilement et une fraction de la longueur
de l'empilement, les trois sections comprenant une première section comprenant une
extrémité de l'empilement, une deuxième section et une troisième section comprenant
l'autre extrémité de l'empilement, la deuxième section étant entre les première et
troisième sections et au moins deux des première, deuxième et troisième sections se
juxtaposant, des moyens bouchant la première série de passages là où la première et
la deuxième section se juxtaposent et/ou là où la deuxième et la troisième section
se juxtaposent, des moyens pour introduire le premier fluide dans les passages de
la première série à une extrémité libre de la première section, des moyens pour sortir
le premier fluide des passages de la première série de la première section, des moyens
pour introduire le premier fluide dans une partie seulement des passages de la première
série dans la deuxième section, des moyens pour sortir le premier fluide de la partie
des passages de la première série, des moyens pour introduire le deuxième fluide dans
une autre partie, voire le reste des passages de la première série dans la deuxième
section, des moyens pour sortir le deuxième fluide de l'autre partie, voire du reste
des passages de la première série de la deuxième section, des moyens pour introduire
le deuxième fluide dans les passages de la première série dans la troisième section,
des moyens pour sortir le deuxième fluide des passages de la première série à l'extrémité
libre de la troisième section, des moyens pour introduire le troisième fluide dans
la troisième section, des moyens pour faire parcourir le troisième fluide successivement
dans les troisième, deuxième et première sections et des moyens pour retirer le troisième
fluide de la première section.
[0018] Selon d'autres aspects facultatifs :
- n passages de la première série sont dédiés au premier fluide dans la première section
et n-m passages de la première série sont dédiés au premier fluide dans la deuxième
section.
- aucun passage est relié pour l'écoulement du premier fluide dans la troisième section.
- n passages de la première série sont dédiés au deuxième fluide dans la troisième section
et q où q<=m passages de la première série sont dédiés au deuxième fluide dans la
deuxième section.
- q≠m
- n passages de la première série sont dédiés au deuxième fluide dans la troisième section
et m où m<n passages de la première série sont dédiés au deuxième fluide dans la deuxième
section.
- aucun passage est relié pour l'écoulement du deuxième fluide dans la première section.
- le nombre de passages de la première série dédiés au premier fluide dans la première
section est n et le nombre de passages de la première série dédiés au premier fluide
dans la deuxième section est n/2.
- le nombre de passages dédiés au deuxième fluide dans la deuxième section est n/2 et
le nombre de passages dédiés au deuxième fluide dans la troisième section est n.
- l'échangeur est adapté pour refroidir seulement deux fluides
- les plaques sont en aluminium et sont séparées les unes des autres par des ailettes
formant des canaux dans les passages, les plaques et les ailettes étant brasées ensemble.
- l'échangeur ne comprend que les première et deuxième séries de passages.
- l'échangeur comprend une troisième série de passages pour réchauffer un quatrième
fluide
- la première série de passages comprend au moins un premier passage formé entre deux
plaques successives et au moins un deuxième passage formé entre deux plaques successives,
chacun desquels est adjacent à un passage de la deuxième série
[0019] Selon un autre objet de l'invention, il est prévu un appareil de séparation d'air
comprenant une première colonne adaptée pour opérer à une première pression et une
deuxième colonne adaptée pour opérer à une deuxième pression inférieure à la première
pression, la tête de la première colonne étant thermiquement reliée à la cuve de la
deuxième colonne, des moyens pour envoyer de l'air épuré et refroidi à au moins la
première colonne, des moyens pour envoyer un premier fluide, qui est un liquide, de
la cuve de la première colonne à la deuxième colonne, des moyens pour envoyer un deuxième
fluide, qui est un liquide, de la tête de la première colonne à la deuxième colonne,
des moyens pour soutirer un troisième fluide, qui est un gaz enrichi en azote, de
la deuxième colonne, des moyens pour soutirer un fluide enrichi en oxygène de la deuxième
colonne et un échangeur de chaleur tel que décrit ci-dessus relié aux moyens pour
envoyer le premier fluide de la cuve de la première colonne à la deuxième colonne,
aux moyens pour envoyer le deuxième fluide de la tête de la première colonne à la
deuxième colonne et aux moyens pour soutirer le troisième fluide de la deuxième colonne
pour permettre le réchauffement au moins du troisième fluide par échange de chaleur
indirect avec au moins les premier et deuxième fluides qui se refroidissent. L'invention
consiste, dans une zone centrale de l'échangeur où coexistent le liquide riche et
le liquide pauvre, à superposer les deux fluides dans l'échangeur en attribuant une
partie des passages à un fluide et au moins une partie des autres passages à l'autre
fluide, par exemple en divisant par 2 les nombres de passage pour chaque fluide, avec
une boite de redistribution externe qui permet de passe des n passages à n/2 dans
cette zone centrale.
[0020] On évite ainsi les zones mortes dans l'échangeur qui gagne en efficacité et compacité.
[0021] L'invention s'applique pour un échangeur à courant-croisé, mais peut aussi s'appliquer
à un échangeur à contre-courant.
[0022] Il sera compris que l'échangeur peut également servir à réchauffer un troisième liquide.
L'invention sera décrite de manière plus détaillée à l'aide de figures où:
[FIG. 5A] illustre un des passages 1 de la 1ere série de passages dédiés au refroidissement
de liquides dans l'échangeur
[FIG. 5B] illustre un autre des passages 2 de la 1ere série de passages dédiés au
refroidissement des liquides dans l'échangeur
[FIG. 4C] illustre un des passages 3 de la 2eme série de passages dédiés au réchauffage
d'un gaz dans l'échangeur.
[0023] Un échangeur de chaleur selon l'invention est constitué par un empilement de plaques
rectangulaires espacées, l'empilement ayant une longueur, une largeur et une hauteur,
les plaques ayant une longueur et une largeur qui sont respectivement la longueur
et la largeur de l'empilement, les plaques étant parallèles les unes aux autres de
façon à définir entre lesdites plaques une pluralité de passages.
[0024] Les passages comprennent une première série de passages pour l'écoulement des premier
et deuxième fluides et une deuxième série de passages pour l'écoulement d'un troisième
fluide à mettre en relation d'échange de chaleur avec les premier et deuxième fluides.
[0025] Dans le cas décrit, l'échangeur ne comprend que la première et la deuxième série.
Or dans d'autres cas, plus que deux liquides peuvent être refroidis.
[0026] La première série de passages comprend au moins un premier passage 1 formé entre
deux plaques successives et au moins un deuxième autre passage 2 formé entre deux
plaques successives, chacun desquels est adjacent à un passage de la deuxième série.
[0027] Les passages sont délimités par des bords périphériques.
[0028] L'échangeur comprend trois sections, chacune définie par la hauteur et la largeur
de l'empilement et une fraction de la longueur de l'empilement, les trois sections
comprenant une première section comprenant une extrémité de l'empilement, une deuxième
section et une troisième section comprenant l'autre extrémité de l'empilement, la
deuxième section étant entre les première et troisième sections et les première, deuxième
et troisième sections se juxtaposent dans cet exemple.
[0029] Dans les sections en extrémité de l'échangeurs, tous les passages de la première
série reçoivent de préférence un seul liquide à refroidir. Dans au moins une section
centrale, seulement une partie des passages de la1ere série sont alimentés par le
liquide B, d'autres, voire le reste, étant alimentés par le liquide C.
[0030] Dans la [FIG.5A], on voit un des passages 1 de la première série de passages de l'échangeur
de chaleur où se refroidissent les liquides B et C et dans la [FIG.5B], on voit un
autre des passages 2 de la première série de passages de l'échangeur de chaleur où
se refroidissent les liquides B et C. Chacun de ces passages est en contact avec un
passage 3 de réchauffage de gaz A selon la [FIG.5C].
[0031] Chaque série de passage comporte une première section S
B, une deuxième section S
BC et une troisième section Sc. La référence en indice indique le liquide qui se refroidit
dans la section : ainsi uniquement le liquide B se refroidit dans la première section
Se, les deux liquides B, C se refroidissent dans la deuxième section S
BC et uniquement le liquide C se refroidit dans la troisième section Sc
[0032] En étudiant les [FIG.5A] et [FIG.5B], le liquide B rentre dans l'échangeur à l'extrémité
inférieure constituant le bout chaud dans les passages de chacune des figure dans
la première section S
B . La boîte B1 d'entrée communique avec l'ensemble des passages et autres passages
1 et 2 permettant une circulation essentiellement dans un sens perpendiculaire à l'axe
de l'échangeur. Le liquide B partiellement sous-refroidi sort d'une première section
S
B dans une boîte R1 qui ne permet pas au liquide B de circuler les passages 1 de la
[FIG. 5A] mais qui l'envoie vers les autres passages 2 de la [FIG .5B] où il circule
dans une partie de l'ensemble des passages, ici la moitié, de la deuxième section
S
BC. Ensuite le liquide B sort de l'échangeur par la boîte B2 des autres passages 2 de
la [FIG .5B] et ne traverse pas les passages de la troisième section Sc
[0033] Similairement le liquide C rentre directement dans la deuxième section S
BC sans traverser la première section Se. Le liquide C se refroidit seulement dans les
autres passages 2 de la [FIG.5A] et pas dans les passages 1 de la [FIG .5B] dans la
deuxième section S
BC. Ensuite la boîte R2 distribue le liquide C partiellement refroidi sur l'ensemble
des passages et autres passages 1 et 2 [FIG.5A] et [FIG.5B], pour sortir complètement
refroidi de la boîte C2.
[0034] Le gaz A parcourt l'échangeur successivement dans les troisième, deuxième et première
sections et est retiré réchauffé de la première section.
[0035] Les trois sections comprennent donc une première section comprenant une extrémité
de l'empilement, une deuxième section et une troisième section comprenant l'autre
extrémité de l'empilement, la deuxième section étant entre les première et troisième
sections. Chacune des trois sections est définie par la hauteur et la largeur de l'empilement
et une fraction de la longueur de l'empilement.
[0036] L'invention est décrite ici avec le même nombre de passages dans la deuxième section
pour les liquides B, C, par exemple du liquide riche et du liquide pauvre d'un appareil
de séparation d'air. Elle peut être extrapolée avec des nombres de passages différents
et des fluides différents ou supplémentaires.
[0037] L'échangeur comporte une première série de passages composé des passages 1 et autres
passages 2 des [FIG.5A] et [FIG.5B], et une deuxième série de passages composé des
passages 3 de la [FIG.4C].
[0038] L'échangeur S est composé d'un empilement de passages qui combinent les deux séries
de passages, avec un motif typiquement comme celui-ci : (3132)*n'3 ou (313323)*n',
n' étant le nombre de répétitions du motif, supérieur ou égal à 1
[0039] Dans la configuration de l'échangeur, il n'y a pas de zone morte sans échange thermique.
[0040] L'échangeur est « découpé » en 3 sections :
- Une section SB. avec uniquement le liquide riche B qui circule
- Une section commune SBC où le liquide riche B et le liquide pauvre C coexistent
- Une section Sc avec uniquement le liquide pauvre C qui circule
[0041] Dans l'exemple concret de la séparation de l'air, le liquide riche B rentre en partie
basse dans n passages dans la section S
B. , puis sort dans une boite externe, pour rentrer de nouveau dans une partie, par
exemple n/2, passages en bas de la section commune S
BC , pour sortir ensuite en haut de la zone commune.
[0042] Le liquide pauvre C rentre dans une partie, voire le reste des passages, par exemple
n/2 passages en partie basse de la section commune S
BC , puis sort dans une boite externe en haut de la section commune, et rentre de nouveau
dans n passages en partie basse de la section Sc , pour sortir ensuite en haut de
la section Sc .
[0043] Les boites externes R1, R2 permettent de changer le nombre de passages dans lesquels
circule le fluide le long de l'échangeur.
[0044] Les entrées/sorties B1, B2, C1, C2 peuvent être sur la même face ou des faces opposées
selon le nombre de passes.
[0045] Le principe peut être étendu à un nombre différent de passages entre liquide riche
et liquide pauvre, et la répartition dans la zone commune peut être autre que moitié-moitié.
[0046] Il peut y avoir aussi d'autres fluides que liquide riche et liquide pauvre, typiquement
de l'air liquide, de l'azote liquide et de l'oxygène liquide. De même, on avoir de
l'azote pur en plus de l'azote résiduaire.
[0047] L'échangeur comprend des parois P bouchant la première série de passages là où la
première et la deuxième section se juxtaposent et/ou là où la deuxième et la troisième
section se juxtaposent.
[0048] De préférence, les plaques de l'échangeur sont en aluminium et sont séparées les
unes des autres par des ailettes formant des canaux dans les passages, les plaques
et les ailettes étant brasées ensemble.
[0049] L'échangeur selon l'invention peut être de type à courant-croisé, mais peut aussi
s'appliquer à un échangeur à contre-courant.
[0050] L'échangeur peut être intégré dans un appareil de séparation d'air comprenant une
première colonne adaptée pour opérer à une première pression et une deuxième colonne
adaptée pour opérer à une deuxième pression inférieure à la première pression, la
tête de la première colonne étant thermiquement reliée à la cuve de la deuxième colonne,
des moyens pour envoyer de l'air épuré et refroidi à au moins la première colonne,
des moyens pour envoyer un premier fluide B, qui est un liquide, de la cuve de la
première colonne à la deuxième colonne, des moyens pour envoyer un deuxième fluide
C, qui est un liquide, de la tête de la première colonne à la deuxième colonne, des
moyens pour soutirer un troisième fluide A, qui est un gaz enrichi en azote, de la
deuxième colonne, des moyens pour soutirer un fluide enrichi en oxygène de la deuxième
colonne. L'échangeur de chaleur est relié pour permettre le réchauffement du troisième
fluide par échange de chaleur indirect avec les premier et deuxième fluides, de préférence
avec son axe principal à la verticale.
[0051] L'échangeur de chaleur peut servir à réchauffer au moins deux fluides, par exemple
deux débits d'azote gazeux, en rajoutant au moins une série additionnelle de passages
de réchauffement ou en partageant les passages de la deuxième série. L'échangeur de
chaleur peut servir à refroidir au moins trois fluides en partageant les passages
de la deuxième section en au moins trois.
1. Echangeur de chaleur pour permettre un échange de chaleur indirect entre un premier
et un deuxième fluides (B, C) à refroidir et au moins un troisième fluide (A) à réchauffer,
l'échangeur étant constitué par un empilement de plaques rectangulaires espacées,
l'empilement ayant une longueur, une largeur et une hauteur, les plaques ayant une
longueur et une largeur qui sont respectivement la longueur et la largeur de l'empilement,
les plaques étant parallèles les unes aux autres de façon à définir entre lesdites
plaques une pluralité de passages dont une première série de passages (1,2) pour l'écoulement
au moins du premier et du deuxième fluides, une deuxième série de passages (3) pour
l'écoulement du troisième fluide à mettre en relation d'échange de chaleur avec les
premier et deuxième fluides, lesdits passages étant délimités par des bords périphériques,
l'échangeur comprenant trois sections chacune définie par la hauteur et la largeur
de l'empilement et une fraction de la longueur de l'empilement, les trois sections
comprenant une première section (SB) comprenant une extrémité de l'empilement, une
deuxième section (SBC) et une troisième section (SC) comprenant l'autre extrémité
de l'empilement, la deuxième section étant entre les première et troisième sections
et au moins deux des première, deuxième et troisième sections se juxtaposant, des
moyens (P) bouchant la première série de passages là où la première et la deuxième
section se juxtaposent et/ou là où la deuxième et la troisième section se juxtaposent,
des moyens (B1) pour introduire le premier fluide dans les passages de la première
série à une extrémité libre de la première section, des moyens (R1) pour sortir le
premier fluide des passages de la première série de la première section, des moyens
(R1) pour introduire le premier fluide dans une partie seulement des passages de la
première série dans la deuxième section, des moyens pour sortir le premier fluide
(B2) de la partie des passages de la première série, des moyens pour introduire le
deuxième fluide (C1) dans une autre partie, voire le reste des passages de la première
série dans la deuxième section, des moyens (R2) pour sortir le deuxième fluide de
l'autre partie, voire du reste des passages de la première série de la deuxième section,
des moyens (R2) pour introduire le deuxième fluide dans les passages de la première
série dans la troisième section, des moyens (C2) pour sortir le deuxième fluide des
passages de la première série à l'extrémité libre de la troisième section, des moyens
pour introduire le troisième fluide dans la troisième section, des moyens pour faire
parcourir le troisième fluide successivement dans les troisième, deuxième et première
sections et des moyens pour retirer le troisième fluide de la première section.
2. Echangeur selon la revendication 1 dans lequel n passages de la première série sont
dédiés au premier fluide dans la première section (SB) et n-m passages de la première
série sont dédiés au premier fluide dans la deuxième section(SBC).
3. Echangeur selon l'une des revendications précédentes dans lequel aucun passage est
relié pour l'écoulement du premier fluide dans la troisième section(SC).
4. Echangeur selon l'une des revendications précédentes dans lequel n passages de la
première série sont dédiés au deuxième fluide dans la troisième section (SC) et m
où m<n passages de la première série sont dédiés au deuxième fluide dans la deuxième
section(SBC).
5. Echangeur selon l'une des revendications précédentes dans lequel aucun passage est
relié pour l'écoulement du deuxième fluide dans la première section(SB).
6. Echangeur selon l'une des revendications précédentes dans lequel le nombre de passages
de la première série dédiés au premier fluide dans la première section (SB) est n
et le nombre de passages de la première série dédiés au premier fluide dans la deuxième
section (SBC) est n/2.
7. Echangeur selon l'une des revendications précédentes dans lequel le nombre de passages
dédiés au deuxième fluide dans la deuxième section (SBC) est n/2 et le nombre de passages
dédiés au deuxième fluide dans la troisième section (SC) est n.
8. Echangeur selon l'une des revendications précédentes dans lequel les plaques sont
en aluminium et sont séparées les unes des autres par des ailettes formant des canaux
dans les passages, les plaques et les ailettes étant brasées ensemble.
9. Échangeur selon l'une des revendications précédentes ne comprenant que la première
et deuxième séries de passages (1,2,3).
10. Appareil de séparation d'air comprenant une première colonne adaptée (K1) pour opérer
à une première pression et une deuxième colonne (K2) adaptée pour opérer à une deuxième
pression inférieure à la première pression, la tête de la première colonne étant thermiquement
reliée à la cuve de la deuxième colonne, des moyens pour envoyer de l'air (10) épuré
et refroidi à au moins la première colonne, des moyens pour envoyer un premier fluide
(B), qui est un liquide, de la cuve de la première colonne à la deuxième colonne,
des moyens pour envoyer un deuxième fluide (C), qui est un liquide, de la tête de
la première colonne à la deuxième colonne, des moyens pour soutirer un troisième fluide
(A), qui est un gaz enrichi en azote, de la deuxième colonne, des moyens pour soutirer
un fluide enrichi en oxygène (90) de la deuxième colonne et un échangeur de chaleur
(S) selon l'une des revendications précédentes relié aux moyens pour envoyer le premier
fluide de la cuve de la première colonne à la deuxième colonne, aux moyens pour envoyer
le deuxième fluide de la tête de la première colonne à la deuxième colonne et aux
moyens pour soutirer le troisième fluide de la deuxième colonne pour permettre le
réchauffement au moins du troisième fluide par échange de chaleur indirect avec au
moins les premier et deuxième fluides qui se refroidissent.