Schlumberger Flaresim 2023.2 (116)

Flaresim是一个火炬系统计算分析程序,旨在协助专业工程师设计和评估火炬系统。该程序计算耀斑产生的热辐射和噪声,并估计暴露表面的温度。它还可以在熄火条件下对燃烧气体或释放的流体进行分散分析。气体分散计算可用于模拟燃烧产物、未燃烧的燃烧流体和污染物的可燃性和毒性。该应用程序可以分析任何复杂性的安装,在多个垂直,水平或倾斜的火炬烟囱上具有无限的多个火炬头。用户可以使用一系列算法对管道火炬、声波火炬和液体燃烧器进行建模。他们还可以用自己选择的单位输入和报告数据,并可以随时将数据转换为其他单位。Flaresm的输出高度可定制,用户可以自由选择摘要或详细输出。报告还包括适当的图形输出。不仅适合经验丰富的工程师使用,对于新手它也提供了友好简单的用户界面

安装激活教程

1、在本站下载并解压
2、安装程序, 勾选我接受许可证协议条款
3、安装设置,典型安装、自定义、全部
4、安装目录设置
5、安装完成,打开crack,复制文件夹VMG并将其替换为C:\Program Files(x86)
6、将文件夹SPT Group从crack文件夹复制到C:\Program Files
7、进入控制面板“系统系统环境”,创建环境变量集:
变量名:SLBSLS_LICENSE_FILE和变量值:C:\Program Files\SPT Group\Licenses\license.lic,然后保存

功能特色

1、同样适用于海上平台、天然气厂、炼油厂和化工厂的火炬系统设计。
2、数据可以在用户选择的单位中输入和报告,并且可以随时转换。
3、关联可用于建模一系列火炬尖端,包括声波尖端、管道火炬尖端和蒸汽或空气辅助尖端。对于辅助火炬,可以计算无烟操作所需的蒸汽或空气量。
4、提供了一些关联式,以预测具有不同类型火炬头的一系列烃类流体火焰辐射的热量比例。
5、可以处理液体燃烧系统。
6、计算热辐射的各种算法。除API 521火炬系统设计指南中所述的Hajek/Ludwig和Brzustowski/Sommer方法外,还包括McMurray综合多点方法和Chamberlain(Shell)方法。
7、全三维火焰形状分析,在多个烟囱的位置和方向规范方面具有完全的灵活性。
8、NIST的热力学闪蒸程序,用于计算流体性质随压力的变化。
9、动态计算选项,用于评估火炬流量随时间变化的结果。
10、计算一段时间内收到的热辐射剂量。
11、案例研究经理允许在单个Flaresim模型中生成多个比较结果。
12、计算燃烧气体成分。
13、计算尖端所需的净化气体流量。
14、射流扩散模型,用于分析熄火条件下火炬附近的可燃气体浓度。
15、高斯弥散模型,用于分析排放流体或燃烧气体的远距离弥散。
16、定义和分析火炬系统产生的噪声频谱的一系列选项,包括用户定义的频谱。
17、能够定义多种环境场景,以便快速评估不同风速和风向下的火炬系统性能。
18、多个烟囱/吊杆,每个可容纳多个火炬头。
19、计算多个接收点的辐射、噪声谱和表面温度。
20、计算某一点的辐射随风向和风速的变化,并在风玫瑰图上显示结果。
21、能够在多个平面中定义多个接收器网格,以计算辐射、噪声或表面温度。
22、网格结果绘制为无菌区定义的等值线。
23、用于计算表面温度的受体点特征包括质量、吸收率、发射率、面积、比热、方向和初始温度。
24、选择在接收点定义当地环境条件,以计算温度。
25、敲出滚筒的尺寸和额定值。
26、密封桶的尺寸和额定值
27、水幕或固体屏蔽的建模,以减少辐射和噪音传播。
28、烟囱或吊杆长度的尺寸,以满足规定接收点的辐射、噪音或表面温度限制。
29、无菌区计算,以允许在不同辐射限值下与火炬烟囱的安全距离。
30、一个设置向导,允许新用户使用适当的默认值快速设置初始模型。
31、图形覆盖设置向导,用于快速集成打印平面和等值线结果。
32、专家模式控制对不常用选项的访问。
33、从Flaresm 2.0和更高版本导入文件。
34、当对模型进行更新时,可以创建和比较多个报告,并且可以保存与任何报告对应的数据。
35、报告中包括质量保证选项。
36、可自定义的HTML报告
37、可定制的图形报告
38、可以同时打开多个Flaresim案例。

使用帮助

一、对象概述
Flaresim程序的开发旨在通过将火炬系统分解为流体、烟囱、尖端等多个对象来提供建模的极大灵活性。然后,将这些单独的对象连接在一起,以定义完整的系统。
Flaresim提供了一个Case Navigator视图,如下所示,它显示了给定模型中定义的所有对象的树状结构,并提供了当前已完成和正在使用的对象的快速概览。
1、案例摘要图标
所需对象存在并就绪
所需对象丢失或未就绪
可选对象
永久性对象
对象就绪
对象未就绪
已忽略对象
2、Flaresim对象
可以定义的对象包括:-
案例摘要
每个模型都包含一个定义描述性信息的Case Summary对象。
流体
模型可以包含多个流体对象。每个对象都描述了待燃烧流体的物理特性,如密度、较低热值、爆炸下限等。可以通过输入体积特性或定义流体的组成来定义流体,以便根据纯组分数据计算其特性。单个流体可以通过多个尖端燃烧。
环境
一个模型可以包含多个环境对象,每个环境对象描述风速、方向、湿度等的组合。还可以定义风速随方向的变化,以支持风玫瑰计算。还可以定义环境特性,以便在色散计算中使用。对于一组计算,只能有一个环境对象处于活动状态。
堆栈
可以定义多个堆栈对象,这些对象在任何一组计算中都可能处于活动状态或被忽略。堆栈数据包括长度、位置和方向。每个烟囱可支持多个火炬头。可以计算每个烟囱到规定的辐射和噪声限值的距离,以评估每个烟囱周围所需的无菌区。
提示
可以定义多个提示对象,并在一组计算中将其设置为活动或忽略。叶尖数据包括叶尖类型和相关的计算方法、尺寸和烟囱位置数据以及燃烧流体的流量和选择。通过尖端对象可以访问火焰形状和其他尖端特定结果,如燃烧气体成分和净化气体要求。尖端对象还具有动态视图,允许定义和建模火炬流随时间的变化。
受体点
可以定义多个接收器点对象,然后在一组计算中将其设置为活动或忽略。受体点数据包括位置、表面温度计算的特征和尺寸计算的限制。接收器点对象提供对点计算结果的访问。随时间变化的结果显示热剂量的累积和温度的升高。风速和风向对辐射的影响也可以通过风玫瑰图进行计算和显示。受体点对象还提供了一个动力学视图,显示随着耀斑流量随时间变化而变化的结果。
受体网格
可以定义多个接收器网格对象,然后在一组计算中激活或忽略它们。接收器网格数据包括方向、位置和粗糙度数据以及表面温度计算的特征。接收器网格对象可访问其计算结果,包括辐射、噪声、表面温度和气体扩散的等高线图。
辅助液体
可以定义和选择多个辅助流体对象以供光斑尖端使用。可以使用蒸汽或空气辅助液体。
防护罩
可以定义多个屏蔽对象,以通过安装喷水器和固体屏蔽来模拟减少辐射和噪音。水雾的透射率可由用户指定或使用内部相关性计算。还可以定义护罩来模拟燃烧坑或保护位置。
分散
可以使用多个分散对象,使用高斯模型对燃烧气体和火炬流体的远距离分散进行建模。可以使用单个污染物的浓度等值线图或多个污染物的顺风图。
KO桶
可定义油气分离器对象,以对油气分离器进行尺寸和额定值计算。蒸汽和液体性质可以直接输入,也可以指定成分,以便NIST闪存包计算。可以对具有各种端部类型的水平或垂直卷筒进行计算。可以选择API或GPSA沉降速度相关性。可以生成显示KO鼓总体布置的定制图形报告。
密封滚筒
可以定义密封桶对象,以执行液封桶的尺寸和额定值计算。可以对水平和垂直卷筒或密封件集成进行计算
3、创建对象
Flaresim对象是通过在案例导航器视图中选择分支,然后单击添加按钮来创建的。或者,可以使用案例导航器中的添加下拉菜单。
创建对象会自动打开其视图以允许输入其数据。当输入了所有所需数据后,视图底部的状态文本将显示就绪,如下所示。
某些对象的数据项超过了单个表单的容量,因此它们的视图被划分为多个选项卡。
例如,如上所示的“堆栈”视图具有“详细信息”和“无菌区”选项卡。通过单击各个选项卡的名称来选择它们。
通过在“案例导航器”视图中双击现有对象,或在“案例浏览器”视图中选择现有对象并单击“视图”按钮,可以更新现有对象。当案例导航器关闭时,可以通过在视图下拉菜单中选择现有对象来显示它们
4、价值观
带有相关工程单位的输入项通过一对输入表单元格输入,第一个单元格定义单位,第二个单元格定义值。
输入表最初显示的单位是通过首选项视图定义的默认单位,。可以随时重新选择单个值的当前单位,以显示转换为该单位的值。当前显示的单位将用于将输入的任何数字转换为Flaresim使用的内部单位。当输入表完全刷新时,例如在计算之后,将再次显示默认单位。这允许以混合单位输入值。
例如,在一个需要风速值的字段中,当默认单位显示为英尺/秒时,您可以输入一个值“20英里/小时”,方法是首先将显示的单位更改为“英里/小时(mph)”,然后输入值20。显示的单位将重置为“英尺/秒”,下次刷新输入表时,将显示转换后的值29.33英尺/秒。
输入所有新值时都会进行检查,以确保它们介于最小值和最大值之间。使用的范围限制旨在防止输入可能导致计算失败的不合理值,但范围相对较宽,以便在Flaresim的使用中实现最大的灵活性。任何给定值都在Flaresim允许的范围内,这并不意味着该值适用于任何给定计算,输入值的有效性由用户负责。
Flaresim使用颜色编码向用户指示值的状态。用于显示值的颜色列表为:-
紫色表示固定默认值
红色表示计算的默认值
蓝色表示用户指定的值
灰色表示固定不变的输入值
黑色表示计算结果

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