Schlumberger Symmetry在国外的论坛中比较受欢迎,作用于各行业模型所需模型结构的创建和后续的优化,这款应用集模型建构和数据运算于一身,特别是对于各种复杂的管道布局等做到完整的项目规划,对比当前区域的周边地理环境来决定这些具体数据的位置,达到前期预算和后续施工之间的相对平衡。
1、油气行业的综合过程仿真平台
Symmetry过程软件平台提供了独特的机会来在一个环境中对过程工作流程进行建模,将设施,过程单元(Symmetry Process)与管道,网络(Symmetry Pipe)和火炬,安全系统(Symmetry Flare)模型集成在一起,同时确保一致的热力学整个系统的流体特性。这种方法使公司能够优化上游,中游和下游部门的流程,从而实现利润最大化和资本支出最小化。
2、整个系统中一致的表征和流体模型
Symmetry平台为传统的石油伪组分表征技术提供了一种新方法。其基于PIONA的流体表征使用化学族结构,可以对混合,分离甚至反应系统中的物理特性进行准确的估算,从而可以更准确地模拟。确保整个系统的热力学和成分跟踪一致。
3、识别并减轻HSE和运营风险
全面识别从火灾场景到设备故障等具体安全问题,是所有操作的基本要素。为了减轻HSE和操作风险,Symmetry平台提供了一套完整的火炬和泄压系统设计工具,使用户能够验证整个安全系统的性能。
该平台具有足够的灵活性,可以适合任何应用,以稳定或动态的形式分析具有各种详细程度的独立组件或完整系统。
4、确保资产可靠性
Symmetry平台支持从概念到操作的完整生命周期建模,从而提供了更好的选项来对性能进行故障排除,创建FEED和启动研究以及完全优化系统。Symmetry平台提供了广泛的选项来提供开放性,例如COM,OPC连接,CAPE开放,自定义界面等等,从而可以与不同的系统集成,从而帮助您充分了解自己的资产。
5、体验下一代
Symmetry平台通过利用DELFI认知E&P环境提供了额外的竞争优势。这使您可以访问20多年的跨学科深层科学,并能够在支持不同应用程序的许多工作流程中利用先进的人工智能技术。
一、Flaresim in Symmetry实现高效,彻底的安全设计
1、现在,可以在设计或验证完整的火炬系统时评估火炬运行产生的HSE风险。用户可以验证该系统可以保护工厂免受超压,同时可以考虑对人员和公众的影响。这种集成的工作流程是业内唯一可以在所有情况下同时验证安全阀,管道和热辐射安全约束的工作流程。火炬系统模型与它所保护的过程设备模型并排解决,从而促进安全有效的数据传播。
2、辐射等值线
关键位置的噪音水平
裸露表面温度
排放物分散
屏蔽的好处
无烟火炬辅助液
3、大规模建模简化了数据收集和更新的过程,因此可以使用单个模型来确保与监管机构保持一致并避免罚款。例如,Symmetry可集中跟踪各种来源的排放:扩口,排气,储罐和运输。消除了重复计算,创建不同模型和使用不同软件工具的需求,以节省用户时间并提高结果准确性。现在,您可以启动Symmetry 2020中的完整工作流程。
二、保持网络活跃,准确和一致
1、利用新的网络设计器工具,该工具为构建管道提供了自动化的元素。Symmetry中的网络设计器模式将使您能够快速从不同来源创建管道,利用GIS功能并使网络保持最新状态。
2、Symmetry平台的目的是通过使用网络设计器工具来构建和更新系统拓扑,并通过使用ESRI和其他技术来增加标高,从而创建无缝集成的环境以获得最准确的结果。当设计涉及任何环境问题的管道,预先存在的基础结构,甚至是其他难以寻找明确路径的管道时,这种创新方法将提供清晰的可见性。最终,使用GIS进行管道设计比传统方法更安全,更准确,更快。在没有GIS的情况下完成管道设计时,必须手动编译大量数据,并且整个项目可能会受到干扰。
3、GIS意识可以更好地了解实际的野外环境,从而可以做出更明智的决策,因为它可以暴露出潜在的不可预见的物理障碍或其他考虑因素。
4、网络设计器具有允许用户快速修改管道的地形高程剖面的工具,以遵守诸如道路和河流钻孔之类的考虑。
5、用户可以在GIS画布上以交互方式构建网络,并使用针对陆上和海上环境的Web服务快速填充管道高程剖面。通过将现有的Shapefile导入并将其转换为管道系统,还可以非常快速地构建大型网络,从而无需手动跟踪管道轮廓。
6、借助新的网络设计器模式,只需单击一下按钮,即可快速识别并导入随shapefile导入的现有意外和潜在不可见的管道断开连接,从而使您的项目保持最新,并附带重要信息。
三、更快,更高效地管理设施
1、Symmetry新版本的重点是提高平台内所有主要工作流程的速度和效率。目的是在整个范围内增加无缝集成,以最大程度地减少用户花费在准备信息,创建模型,运行仿真和验证结果上的时间。
使用有助于增加保真度和执行大规模分析的工具,帮助用户为其模型增加价值。
2、新型弹头捕手上浆工具可降低设备的资本成本并防止工厂倒塌。用户可以快速调整关键设备的尺寸,而不会影响精度,因为内置的尺寸调整会动态地自动进行。设置LNG混合制冷剂优化时可节省3、时间和精力,因为Pinch Utility可以计算关键值,甚至可以跟踪多个收缩点。所有炼油厂反应器都可以使用分子降序模型(m-ROM)进行求解,从而可以使用严格的快速求解模型来优化炼油厂的运行。同时在评估或优化能耗时,往复式压缩机的保真度更高,可以进行更准确的研究。
3、添加了排污阀和孔口定径工具,并内置了动态运行。具有激活或停用工厂部分的能力,可以有效地评估替代操作模式。
四、提高准确性
利用新的常规数据过滤功能消除在线分析中的噪音。
五、减轻运营风险
利用对称热力学引擎的独特创新来预测活油中的沥青质沉淀。
六、专注于重要任务
利用用户体验增强功能的选择,这些增强功能将最大限度地减少执行某些任务所需的时间。
一、Flare建模概述
对称提供了一个Flare工作区,该工作区专门为安全系统的各个方面建模。这种量身定制的工作空间与过程和管道模型位于同一环境中,其中可能包括收集网络,加工设施和精炼厂。
1、火炬与泄压系统背景
过程和管道设备经过认证可承受高于正常工作压力的最大允许工作压力(MAWP)。触发压力累积的事件称为超压情况。这些情况会造成风险,如果不进行干预,设备将超过其MAWP并发生故障。
安全设备(如安全阀)安装在设备上,以限制此类情况下的压力上升。当达到一定的设定压力(低于或等于MAWP)时,设备将被设置为打开并将流体从设备排放到火炬集管或直接排放到大气。
每种情况都可能在不同的过程条件下发生,并且需要释放不同数量和类型的流体。必须选择安全装置以在所有情况下保护设备,因此必须在每组条件下分析要求。
同样,必须建立标头网络以安全地处理最坏情况下的救援方案-可能是涉及多个单位的全局方案。必须针对每种情况验证通过网络的机械稳定性,以确保满足流体速度(Mach)和动量(RhoV2)的限制。管道的尺寸也必须确保泄压阀上的背压保持在最大允许背压(MABP)以下。较高的背压可能会导致机械损坏或性能下降,从而可能会偏离设定压力。
救济事件是一个固有的动态过程,因此必须动态模拟以现实地评估和优化它。但是,不必在动力学的每种可能情况下都评估完整的标头模型,以验证和/或优化系统。相反,最好通过首先评估所有处于稳定状态的方案来节省时间和精力(保守,主要是因为它假定所有缓解措施都在同时发生),以找出哪些是主导方案。在稳态分析下最接近违反约束或似乎实际上违反约束的场景是需要对其进行优化的场景。这些场景值得进行严格的动态分析-考虑到系统体积的动态变化和错开的救济时间,可以得出切合实际的约束评估,并且在许多情况下,这种分析将导致条件离约束违规更远或要求的苛刻程度降低(且价格昂贵)升级以满足约束条件。
2、Flare工作区
Flare工作区提供了场景驱动的工作流,用于稳态和动态求解器的溢流阀选型和联管箱额定值。它配备了各种分析工具,包括方案管理,网络规范分析,案例研究和流路查看器。
3、激活工作区
当案例中的任何流程图为Flare类型时,Flare工作区均可用。
通过单击顶部PFD菜单中的流程图按钮并选择Flare,可以将Main Flowsheet设置为Flare类型。
也可以通过将火炬流程图从 PFD形状面板拖到PFD上来添加。
4、PFD选板和单元操作
当Flare流程图在PFD上处于活动状态时,将显示Flare PFD调色板。此选板包含可以在Flare流程图中添加的所有单元操作。
5、喇叭形丝带
如果至少有一个Flare流程图,则Flare功能区可用。
它提供对主要Flare工具的访问:
场景经理:
该工具允许用户创建方案,指定他们的救济载荷和约束以及运行方案。它还提供了每种方案的结果以及是否满足约束条件。有关详细信息,请参见方案管理部分。
活动场景:
此组合框用于选择所有Flare流程图上的活动方案。方案的状态显示在其下方。
更改活动方案的选择将首先清除Flare流程图中的所有源规格,然后指定方案中活动的源。如果该方案的上次运行结果有效,则将还原这些方案。还可以从方案管理器中的设置为活动方案按钮中选择活动方案。
组合框旁边的播放/运行按钮用于运行活动方案。当该场景可用于提前退出求解时,它将变为停止按钮。
只要设置了 Solver Active切换,活动方案就处于自动解决状态。但是,在尝试解决网络之前,必须完全指定网络。单击运行按钮以指示已经指定了所有活动源,而在场景中其他任何源都不会缓解。与活动源位于同一网络中的非活动源将被赋予默认的零流量非活动流规范,以解决网络问题。
行列表:
指定管道数据并使用批量编辑,排序和过滤功能汇总结果。 有关详细信息,请参见线路列表部分。
流路查看器:
沿定制的选定流路分析任何管道轮廓,包括速度,固体形成,组分跟踪和相包络的预设视图。 有关详细信息,请参见管道流路径查看器部分。
也可以通过PFD访问此工具:单击流路中第一个管道的PFD形状,然后在按住Ctrl键的同时单击流路中最后一个管道的形状。 右键单击任一管道,然后从右键单击菜单中选择显示管道流路径查看器。
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