Ogļu ķīmijas inženierijas jomā gaisa atdalīšanas bloka galvenais uzdevums ir piegādāt gazifikatoram nepieciešamo augstas tīrības pakāpes skābekli. Attīstoties ogļu ķīmiskajai rūpniecībai, ir nepieciešams liels skābekļa daudzums, un tirgus pieprasījums pēc šķidrā skābekļa ir strauji attīstījies arī gaisa atdalīšanas iekārta. Saprātīga kriogēno cauruļvadu materiālu konstrukcija ir gaisa atdalīšanas iekārtas drošības garantija. Gaisa atdalīšanas bloka aukstumkārbu parasti projektē un piegādā procesa darbuzņēmējs. NEWTEK iepazīstina ar kriogēno cauruļvadu materiālu projektēšanu ārpus aukstumkastes ogļu ķīmiskajai vielai, kas atbalsta 80,000 m3/h gaisa atdalīšanas vienības projektu. Procesa plūsma ir īsi aprakstīta. Gaisa atdalīšanas iekārta pieņem procesa plūsmas plānu pilnai zema spiediena molekulārā sieta adsorbcijai, lai attīrītu gaisu, gaisa turbīnas pastiprinātāja izplešanās mehānisma dzesēšanu, produkta skābekļa un slāpekļa iekšējo kompresiju un gaisa pastiprinātāja cirkulāciju. Procesa plūsma ir sadalīta gaisa kompresijas sistēmā, gaisa priekšdzesēšanas sistēmā, molekulārā sieta attīrīšanas sistēmā, paplašinātāja sistēmā, destilācijas sistēmā, šķidruma uzglabāšanas gaidīšanas sistēmā un publiskajā sistēmā.
Neapstrādātais gaiss tiek filtrēts ar pašattīrošo filtru, lai noņemtu mehāniskos piemaisījumus, piemēram, putekļus. Filtrētais gaiss nonāk centrbēdzes kompresorā un pēc tam nonāk gaisa dzesēšanas tornī. Gaiss pēc gaisa dzesēšanas torņa nonāk molekulārā sieta attīrītājā. Attīrītais gaiss tiek sadalīts trīs plūsmās, viena kā gaisa atdalīšanas bloka instrumentālais gaiss, viena nonāk zemspiediena plākšņu siltummainī un pēc atdzesēšanas nonāk apakšējā tornī, bet otra virzās uz pastiprinātāja gaisa kompresoru.
Šis gaiss ir sadalīts trīs daļās:
① Pēc tam, kad gaiss ir saspiests ar pastiprinātāja gaisa kompresora pirmās pakāpes lāpstiņriteni, tas tiek izvadīts kā instrumenta gaiss un rūpnīcas gaiss.
② Pastiprinātāja pēdējā posmā esošais gaiss nonāk paplašinātāja pastiprinātāja ventilatorā, lai panāktu spiedienu, un pēc tam nonāk augstspiediena plākšņu siltummainī siltuma apmaiņai ar šķidro skābekli pēc tam, kad dzesētājs to ir atdzesējis līdz istabas temperatūrai. Augstspiediena gaiss iekļūst apakšējā tornī pēc izlaišanas caur šķidruma paplašinātāju un droseļvārstu.
③ No pastiprinātāja izvilktais gaiss nonāk augstspiediena plākšņu siltummainī, un gaiss, kas tiek izvadīts no augstspiediena plākšņu siltummaiņa, nonāk paplašinātājā. Paplašinātais gaiss tiek nosūtīts uz apakšējo torni.
Pēc tam, kad gaiss ir sākotnēji destilēts apakšējā tornī, tiek iegūts šķidrais gaiss, šķidrais slāpeklis un netīrais šķidrais slāpeklis, kas tiek pārdzesēti dzesētājā un tiek drosēti, lai iekļūtu augšējā tornī. Pēc tālākas destilācijas augšējā tornī augšējā torņa apakšā tiek iegūts šķidrais skābeklis, kas tiek saspiests ar šķidrā skābekļa sūkni un nonāk augstspiediena plākšņu siltummainī. Pēc atkārtotas uzsildīšanas tas tiek izvadīts no aukstumkastes un nonāk skābekļa cauruļvadu tīklā. Normāla spiediena slāpeklis tiek iegūts no augšējā torņa augšdaļas, uzsildīts ar zemspiediena galveno siltummaini un nosūtīts uz lietotāja cauruļvadu tīklu. Daļa šķidrā skābekļa tiek ekstrahēta dzesētājā un pārdzesēta, lai nonāktu uzglabāšanas tvertnē kā produkts. No augšējā torņa vidus tiek iegūts noteikts daudzums argona frakcijas un nosūtīts uz argona efektivitātes torni. Argona frakcija tiek destilēta argona efektivitātes tornī, lai iegūtu neapstrādātu argonu. Neapstrādāts argons tiek atkārtoti uzkarsēts plākšņu siltummainī, iziet no aukstuma kastes un nonāk netīrā slāpekļa cauruļvadā. Šķidrais slāpeklis tiek iegūts no apakšējā torņa augšdaļas un tiek nosūtīts uz uzglabāšanas tvertni, pēc tam tiek ekstrahēts no uzglabāšanas tvertnes un tiek saspiests ar šķidro slāpekli un nonāk augstspiediena plākšņu siltummainī. Pēc atkārtotas uzsildīšanas tas iziet no aukstuma kastes. Daļa šķidrā slāpekļa tiek ekstrahēta un pārdzesēta dzesētājā un nonāk uzglabāšanas tvertnē kā produkts. Daļa rezerves sistēmas šķidrā skābekļa un šķidrā slāpekļa uzglabāšanas tvertnēs esošā šķidruma tiek iekrauta kravas automašīnās transportēšanai, bet daļa caur šķidro skābekli, šķidrā slāpekļa sūkņiem un ūdens vannas iztvaicētājiem nonāk cauruļvadu tīklā.
