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Mittwoch, 21. Dezember 2022

SCHLUMBERGER OLGA 2022.1.0 WIN64

SCHLUMBERGER.OLGA.2022.1.0.WIN64-TEL

 
SCHLUMBERGER | 2022 | EXE | RAR | 698 MB | WINDOWS

Dynamischer Mehrphasenströmungs-Simulator : Das Industriestandardwerkzeug für die dynamische Simulation von Mehrphasenströmungen.



Maximierung der Produktion und Minimierung des Risikos
Der erfolgreiche Entwurf und Betrieb von Produktionssystemen erfordert ein detailliertes Verständnis des mehrphasigen Strömungsverhaltens. Strömungsmodellierung und -simulation bieten wertvolle Einblicke in das Strömungsverhalten, einschließlich der physikalischen Eigenschaften, die die Strömung durch das gesamte Produktionssystem beschreiben, von der Lagerstättenpore bis zur Prozessanlage.

Der dynamische Mehrphasenströmungssimulator OLGA modelliert zeitabhängiges Verhalten oder instationäre Strömungen, um das Produktionspotenzial zu maximieren. Die instationäre Modellierung ist eine wesentliche Komponente für Machbarkeitsstudien und die Planung der Feldentwicklung. Dynamische Simulationen sind in der Tiefsee unverzichtbar und werden sowohl bei Offshore- als auch bei Onshore-Erschließungen in großem Umfang eingesetzt, um das instationäre Verhalten in Pipelines und Bohrlöchern zu untersuchen.

Die instationäre Simulation mit dem OLGA-Simulator bietet eine zusätzliche Dimension zu den stationären Analysen, indem sie die Systemdynamik vorhersagt, z. B. zeitlich variierende Änderungen der Durchflussraten, der Flüssigkeitszusammensetzung, der Temperatur, der Feststoffablagerung und der betrieblichen Änderungen.

Von der Bohrlochdynamik für beliebige Bohrlochkomplettierungen bis hin zu Rohrleitungssystemen mit allen Arten von Prozessausrüstungen bietet der OLGA-Simulator eine genaue Vorhersage der wichtigsten Betriebsbedingungen mit instationären Strömungen.

Maximierung der Produktion und Minimierung des Risikos
Wichtige Anwendungen der Strömungssimulation

Der OLGA-Simulator ermöglicht wichtige Anwendungen der Strömungssimulation, darunter

Handhabung von Flüssigkeiten
Dimensionierung von Separatoren und Slug-Catchern
Management von Feststoffen
Simulation wichtiger Betriebsabläufe wie Anfahren, Abschalten und Molchen
Modellierung für die Notfallplanung
Bewertung des Umweltrisikos in komplexen Tiefseebohrumgebungen.
Über 30 Jahre Forschung und Entwicklung
Kundengestützte Innovation und Forschung stehen seit mehr als 30 Jahren im Mittelpunkt der Entwicklung des OLGA-Simulators. Die Validierung des OLGA-Codes durch groß angelegte Laboruntersuchungen und die größte Datenbank mit tatsächlichen Produktionsdaten von führenden E&P-Unternehmen sind Schlüsselfaktoren für seine kontinuierliche Weiterentwicklung.

Große Öl- und Engineering-Unternehmen nehmen am OLGA Verification and Improvement Project (OVIP) teil, das die weltweit größte Datenbank mit Labor- und Felddaten gesammelt hat. Diese Daten wurden verwendet, um die Mehrphasenströmungsmodelle zu validieren und anzupassen. Die Ergebnisse werden fortlaufend in den OLGA-Simulator implementiert, um die Kerntechnologie zu verbessern und besser an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.

Darüber hinaus wird das Horizon-Projekt von sieben großen Ölgesellschaften mitfinanziert und befasst sich mit Problemen im Zusammenhang mit der kosteneffizienten Entwicklung und dem sicheren Betrieb des Ferntransports von Gaskondensat und des Ferntransports von Ölquellenströmen.

BETRIEBSSYSTEM:

WINDOWS

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Die Veröffentlichung ist lediglich zu Bildungszwecken gedacht.
Sie beruht auf dem Recht der Informationsfreiheit.

The publication is intended for educational purposes only.
It is based on the right of freedom of information.

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