本帖最后由 KBC专家 于 2023-10-1 23:06 编辑
前沿导读
行业标准的热力学及PVT(压力-体积-温度)模拟软件进行真实流体模拟 从概念设计-FEED-详细设计-执行-在线监控的全生命周期应用:涵盖上游油气开采-储运-炼化加工-聚合物与化学品生产 国际领先工程设计及咨询公司、油气公司及上游服务公司的独门利器 高端聚合物及化学品开发-设计-生产-优化中工艺模拟过程的保障
Multiflash模拟真实流体,最大化生产,优化工作流程 ■ 先进的热力学软件 ■ 为了提高操作效率,Multiflash® ,一个全面的PVT(压力-体积-温度)建模和物理特性软件,使工程师能够在石油和天然气、石油炼制、化工及聚合物、能源和过程工业中,预测复杂流体的相行为和传输特性
Multiflash具备了 广泛的模型和超过100种热力学方法,用于: ■ 石油流体
■ 化学品、石油化学品和制冷剂 完全一致的多相建模,用于: ■ 化学品生产和流动保障
■ 流程模拟 广泛的物性和传递性质 石油流体表征和回归
从上游开采到聚合物与化学品生产全流程热力学、流体和物性保障 ■ 液液、气液等的精确相平衡计算 ■ 对物理性质的准确预测 ■ 高级流体物性模拟:将黑油模型转换为组分模型 ■ 化工全流程解决方案
■ 聚合过程与生产复杂的相行为 ■ 链长的多分散性和种类多样性 ■ 简单的吸引/排斥是不够的 ■ 具有PC-SAFT等高级热力学方法
Multiflash (MF)专有的一体化模型解决您的全流程流动保障挑战 Multiflash 的流动保障能力: ■ 水合物形成
■ 蜡沉淀和沉积
■ 沥青质沉淀、聚集和沉积
■ 无机盐垢和其他固体
■ 水/液积聚
二氧化碳、硫化氢、汞的统一和一体化流体模型至关重要: ■ 最佳策略评估
■ 管理
独特的连接性与支持上下游一体化全生命周期的底层技术保障
KBC已发布了Multiflash 7.3版本,继续增强其功能,自动化工作流程效率更高并自动执行模型预测,以帮助行业合作伙伴实现净零目标 KBC发布了Multiflash®更新,以扩展其的特性和功能,从而提高在多个学科应用的准确性和流体预测。它是一个灵活的PVT(压力-体积-温度)和物理特性包,可以轻松客户化解决方案和工作流程进行集成。此版本可帮助工艺工程师进行模型自动化、工作流程的优化,并提升模型预测。 此次更新是KBC承诺的提供领先技术以支持工业合作伙伴实现可持续节能、减排和脱碳的数字化转型之旅的又一个例子。KBC的PVT技术经理Alessandro Speranza表达了他对Multiflash 7.3软件发布的期望。“在Multiflash众多领先之处以外,Multiflash 7.3推出的新工具ThermoBuilder扩展了其校核和数据回归功能,为工程师提供通用、准确且可定制的PVT引擎,用于工艺和生产优化,帮助行业实现净零排放。随着行业通过部署集成数字解决方案来适应更深层次的自动化,Multiflash 7.3 技术为 PVT 建模提供了一个高度可靠的通用平台。 以下是Multiflash 7.3建模软件的主要功能和关键特性的总结: ■ 模拟复杂流体 复杂流体建模的更新,为用户提供了更广泛的高精度模型和状态方程选择,以预测复杂和高度非理想混合物的相行为和物理性质。用户可以为其特定应用选择最准确的模型,从生产、加工和 LNG(液化天然气)到 CCS(碳捕获和储存)或氢气生产。 ■ 数据回归 在数据回归方面,对于寻求根据专有数据或特定情况定制模型的工程师来说,数据回归允许用户导入 PVT 或其他物理属性和 VLE(气液平衡)数据,以回归和校核状态方程和物性模型。现在,工程师可以通过访问一系列精确的模型和工具来简化和改进他们的工作流程,包括 PVT 校核、ThermoBuilder、Excel 界面和 PRODML 导入)。 ■ PVT标准功能增强 标准 PVT 增强功能允许工程师导入/导出流体模型,并保证从油田储层到生产工艺的多个应用和跨学科的一致性,并额外支持 OLGA PH 表、Turbulent Fulx和 CMG WinProp 的导入/导出功能。 ■ 接口扩展功能 接口扩展使 PVT 和物性预测可通过单机或基于云的应用程序访问。现在,工程师可以使用现场数据、分析和其他建模工具创建并自动执行工作流。除了以前支持的接口(VB,Excel,Cape-Open,低级API、其他)之外,此新版本还包括完整的Python支持和对标准Restful API的访问,允许Multiflash 7.3技术与云服务和Web应用程序无缝集成。
立方状态方程在整个行业中被广泛使用,因为它们对各种流体特性具有广泛的适用性和出色的精度。随着操作范围不断被推动,成本控制变得越来越严格,立方状态方程(Cubic EoS)在预测准确的流体物性方面显示出一些局限性,例如可压缩性,声速,热容,焦耳 - 汤普森系数等。使用不准确的流体物性进行评估可能会导致超过设计压力,并错误地选择设备的关键指标。 例如,我们的分析表明,与精确测量的现场数据相比,“开箱即用”的热力学和流体模型可以提供合理的温度预测,但偶尔会在很大程度上过度预测压力增加。通过既定的标准方法进行人工校正可以恢复技术准确性,但从商业角度来看,这通常是不切实际的,而且无法适用于更广泛的范围。 我们的主题专家深入探讨了以下主题: · 海水温度波动导致的少量乙二醇填充海底系统的压力变化 · 由Multiflash先进的热力学软件和流体物性引擎一起开发的高精度立方状态方程,用来提供精确的液体物性数据
· 物理特性对工艺和生产设备设计影响的评估
客户介绍 Wood是能源和建筑环境咨询、项目和运营解决方案的全球领导者。在 60 多个国家/地区开展业务,拥有约 55000 名员工,收入约为100 亿美元。 www.woodplc.com/automation
凭借世界上最大、经验最丰富的流动保障和动态过程模拟团队之一,Wood能够为客户执行各种分析驱动的解决方案。Wood对技术的深刻理解,结合丰富的项目经验以及与软件供应商非常密切的工作关系,可以提供快速,有意义和适合用途的解决方案。
在石油和天然气工业中,热力学和物性模型的选择通常被视为工艺设施建模的次要因素。尽管流程模拟器中提供了许多状态方程和热力学模型,用于传统和常规工艺的建模应用,工程师常常甚至不承认模拟器或PVT包提供的各种可能性。他们要么使用预定义的默认模型选择,要么与其他工程团队的选择(如果可用)保持一致。
我们做了以下工作: · 分析天然气处理厂建模中状态方程的选择与相关的热力学模拟方面的影响 · 关注混合气体中乙二醇(MEG)注入的效果 · 重点关注选择热力学模型选择不当的影响,以及它们如何影响设计选择,以制定详细阐述精心完成的最佳水合物抑制策略,设施规模和尺寸的选择或操作条件的选择 · 查看可用的热力学模型选择,以评估正确的相行为 · 关注气液平衡(VLE)和气液液平衡(VLLE)预测对水合物抑制策略和操作条件选择的影响
■ 选择经济有效的方法来控制主管线上的蜡沉积 ■ 为了控制管道中的蜡积聚,该公司使用了蜡抑制剂化学品,但最终决定仅使用化学品并不是一个可持续的长期解决方案。因此,该公司选择了两种方案进行评估:清管减蜡和加热站防蜡。Khalda Petroleum选择了斯伦贝谢的软件,以提供一种既具有成本效益又能满足其长期流动保障目标的解决方案 ■ 评估一个优化的减蜡解决方案 ■ 斯伦贝谢和Khalda石油团队使用KBC Multiflash PVT模拟器进行了流体表征,以模拟在压力和温度流动条件下蜡的沉积。流体表征与OLGA模拟器相结合,模拟管道中的蜡沉积,使团队能够匹配现场观察到的压力、温度、蜡的沉积厚度和含量 注:本案例转自 https://www.slb.com/resource-library/case-study/so/olga-egypt-khalda-cs
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