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Le cycle Hampson-Linde

1895
  • William Hampson
  • Carl von Linde
Industrial gas liquefaction facility utilizing the Hampson-Linde cycle for cryogenics.

Le cycle Hampson-Linde liquéfie des gaz comme l'air grâce à l'effet Joule-Thomson combiné à un refroidissement régénératif. Le gaz haute pression est refroidi dans un échangeur de chaleur à contre-courant par le gaz froid basse pression revenant du détendeur. La température au niveau du détendeur s'abaisse alors progressivement jusqu'à descendre en dessous du point critique. La liquéfaction commence alors, constituant ainsi la base de l'industrie moderne de la liquéfaction du gaz.

Independently developed by William Hampson in Britain and Carl von Linde in Germany, this cycle represented a major breakthrough. Its elegance lies in its simplicity and self-reinforcing nature. The key component is the regenerative heat exchanger, typically a set of coiled pipes. Incoming high-pressure gas flows through an inner pipe, while the cold, expanded gas from the Joule-Thomson valve flows back over the outside of this pipe. This counter-flow arrangement ensures the incoming gas is continuously pre-cooled by the coldest available return gas. With each pass, the temperature of the gas entering the expansion valve drops further. Eventually, the temperature falls below the gas’s inversion temperature, and the Joule-Thomson expansion produces significant cooling. This cooling is carried back through the heat exchanger, creating a positive feedback loop until the temperature is low enough for a fraction of the gas to condense into a liquid upon expansion. This process made the large-scale, commercial production of liquid air feasible for the first time.

UNESCO Nomenclature: 2212
– Thermodynamique

Taper

Thermodynamic Cycle

Perturbation

Substantiel

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Effet Joule-Thomson (Joule et Thomson)
  • Concept d'échange de chaleur à contre-courant
  • Siemens’ regenerative cooling principle (developed for furnaces)
  • Progrès dans la technologie de compression haute pression

Applications

  • production industrielle d'air liquide, d'azote, d'oxygène et d'argon
  • équipement de laboratoire standard pour la liquéfaction des gaz
  • recherche en cryogénie
  • étape de pré-refroidissement pour liquéfacteurs d'hydrogène et d'hélium
  • stockage d'énergie par air liquide (LAES)

Brevets:

  • GB189524525A
  • DE88824

Idées d'innovations potentielles

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