成功的生产系统设计和操作需要对多相流动行为有详细的了解。流程建模和模拟为流动行为提供了宝贵的见解,包括描述整个生产系统的流动,从储层孔到处理设施的物理。
OLGA动态多相模拟器模拟时间依赖性行为或瞬态流动,以最大程度地发挥生产潜力。瞬态建模是可行性研究和现场开发设计的重要组成部分。动态模拟在深水中至关重要,在近海和陆上开发中广泛使用,以研究管道和井中的瞬态行为。
使用OLGA模拟器的瞬态仿真通过预测系统动力学(例如流速变化,流体组成,温度,固体沉积和操作变化)来为稳态分析提供了一个增加的维度。
从井眼动力学进行任何井的完成到具有所有类型的工艺设备的管道系统,OLGA模拟器可以准确预测涉及瞬态流量的关键操作条件。
OLGA模拟器启用关键流仿真应用程序,包括
由客户支持的创新和研究一直是Olga Simulator开发的核心,已有30多年的历史了。通过大规模实验室研究对OLGA代码的验证以及领先的E&P公司实际生产数据的最大数据库是其持续发展的关键因素。
主要石油和工程公司参加了OLGA验证和改进项目(OVIP),该项目已收集了世界上最大的实验室和现场数据数据库。该数据已用于验证和调整多相流模型。结果在OLGA模拟器中不断实现,改进了核心技术以更好地匹配操作的现实。
此外,Horizon项目由七家主要石油公司共同发起,该公司解决了与长距离气体传输运输和石油井流长途运输的成本效益开发和安全运行有关的问题。
改进的腐蚀模型
OLGA现在包括NORSOK M-506标准的更新,其中包含有机(乙酸)酸在pH的计算中。这样,奥尔加现在可以准确模拟它对腐蚀速率的影响
OLGA中的压力焓(pH)表
此功能允许用户使用状态方程式选择单个组件系统的压力/焓计算
改善了OLGA的脚本功能
Olga现在包括一个用于OLGA消息SDK的Python API包装器。这扩展了脚本功能,此外,用户可以利用此功能强大的工具
FieldTwin™集成到OLGA,以生成个人资料和导入
Futureon的FieldTwin™设计使用户可以构建和可视化其物理资产的数字副本。OLGA 2021.1允许将FieldTwin直接导入到OLGA配置文件发生器以进一步分析和仿真。
在临界点附近运行时达到更高的准确性
声音速度的计算程序已得到改善。这可以确保在临界点附近运行时更高的准确性
增强高压保护系统设计的灵活性
OLGA 2021.1引入了用户提高的灵活性和可用性,以帮助设计高压保护系统和相关的场景建模
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