petrochemРазведка
АктуальноеНовости и поискДайджестИсследованияГраф связейИнтерактивО проекте
поиск/
petrochem.insight
о проекте

Платформа технологической разведки и отраслевой агрегатор новостей нефтехимической промышленности: технологии, проекты, оборудование, рынки, безопасность, моделирование.

разделы
  • Актуальное (дайджест)
  • Новости и поиск
  • Граф связей
  • О проекте
источники

Данные агрегируются из открытых отраслевых источников. Мнение редакции может не совпадать с мнением источников.

© 2026 Нефтехимическая разведка · v0.1.0-dev

built with next.js · directus · pgvector

~/news/modeling/hysys_blowdown_mdmt
✈️
Подписывайтесь на канал@PetroChemInsight

Инженерные разборы, кейсы Aspen HYSYS, патенты и технологии ежедневно в Telegram.

Подписаться →
Моделирование2026-04-25 · 6 мин

Оценка сценариев аварийного сброса давления и расчет MDMT с использованием утилиты BLOWDOWN в Aspen HYSYS

В статье рассмотрено применение утилиты BLOWDOWN™ в Aspen HYSYS для моделирования аварийного сброса давления в сепараторе при пожаре. Точный расчет теплопередачи и динамики позволил определить MDMT на уровне 1.1 °C и подтвердить безопасность использования стандартных углеродистых сталей. Это снижает капитальные затраты без ущерба для промышленной безопасности.

AspenHYSYSBlowdownMDMTDynamicsAPI521
Оценка сценариев аварийного сброса давления и расчет MDMT с использованием утилиты BLOWDOWN в Aspen HYSYS

Оценка сценариев аварийного сброса давления и расчет MDMT с использованием утилиты BLOWDOWN в Aspen HYSYS

Вот профессиональный, развернутый и адаптированный перевод текста статьи на русский язык. Все технические детали, названия модулей, цифры и даты сохранены.


Aspen HYSYS: Расширенные методы моделирования технологических процессов

Обзор курса: Данный курс предназначен для освоения и применения передовых методов моделирования с целью совершенствования как новых, так и существующих технологических схем (flowsheets) в среде Aspen HYSYS. В рамках обучения, для достижения ваших целей в области устойчивого развития, будут рассмотрены инструменты и ресурсы для повышения энергоэффективности с помощью модуля Activated Energy Analysis, формирования отчетов по выбросам CO2, моделирования производства водорода, «зеленого» водорода/аммиака, а также процессов улавливания CO2 с использованием аминов.

Этот курс также служит подготовкой к сертификационному экзамену; стоимость экзамена включена в цену курса.

Ключевые навыки, приобретаемые по окончании курса:

  • Применение передовых методов моделирования для улучшения и оптимизации симуляционных моделей.
  • Создание моделей, точно воспроизводящих реальные условия технологических установок.
  • Создание пользовательских шаблонов колонн, включая нестандартные конфигурации.
  • Оптимизация технологических параметров для удовлетворения одного или нескольких ограничений процесса.
  • Выполнение сложных вычислений с переменными технологической схемы с использованием встроенного модуля HYSYS Spreadsheet (электронные таблицы).
  • Интеграция строгих моделей теплообменников в стандартную технологическую схему.
  • Использование инструмента Depressuring Analysis (Анализ сброса давления) для прогнозирования давлений и температур внутри технологических аппаратов в условиях сброса давления и аварийных ситуаций.

Целевая аудитория:

  • Технологические инженеры (process engineers), которым требуются углубленные навыки для решения сложных задач моделирования.
  • Пользователи Aspen HYSYS, желающие расширить свои знания базовых методов моделирования стационарных процессов (steady-state).

Детали обучения:

  • Идентификатор курса: EHY202
  • Продолжительность: 2 дня
  • Начисляемые CEU (Continuing Education Units): 1.4
  • Уровень: Средний (Intermediate)

Преимущества курса:

  • Создание пользовательских конфигураций колонн.
  • Выполнение сложных расчетов и анализа с использованием операций Spreadsheet (электронные таблицы) и инструмента Case Study (Тематическое исследование).
  • Освоение методов оптимизации симуляционных моделей Aspen HYSYS.
  • Моделирование уноса жидкости (liquid carryover) и неидеального разделения фаз.
  • Симуляция сброса давления в сосудах и сложных сценариев срабатывания предохранительных клапанов.
  • Формирование технических паспортов (datasheets) для предохранительных клапанов (PSV).
  • Моделирование многофазных насосов и компрессоров для влажного газа (Wet gas Compressors).
  • Для достижения целей устойчивого развития: изучение ресурсов по энергосбережению (Activated Energy Analysis), отчетности по выбросам CO2, производству водорода, «зеленого» водорода/аммиака и улавливанию CO2 аминами.

Подход к обучению:

  • Обучение ключевым темам курса.
  • Опытный инструктор выбирает оптимальный порядок представления модулей.
  • Обсуждение общего подхода и ключевых элементов для успешного моделирования.
  • Демонстрация различных функций и инструментов под руководством инструктора.
  • Выполнение комплексных практических заданий (workshops), основанных на моделировании и охватывающих все ключевые темы курса.
  • Предоставление полного комплекта подробных учебных материалов (конспектов) по всем темам.

Необходимые предварительные требования:

  • Успешное завершение курса EHY101 «Aspen HYSYS: Моделирование технологических процессов», или
  • Наличие базовых навыков моделирования стационарных процессов в Aspen HYSYS.

Последующие курсы (для более узкой специализации):

  • EHY223 Aspen HYSYS Dynamics: Введение в динамическое моделирование.
  • EHY150 Моделирование нефтеперерабатывающих процессов с использованием Aspen HYSYS и Aspen HYSYS Petroleum Refining.
  • EHY2351 Моделирование добычи и обустройства месторождений тяжелой нефти и газа с использованием Aspen HYSYS Upstream.
  • EHY2611 Моделирование теплопередачи с использованием Aspen HYSYS.
  • EHY121 Создание пользовательских интерфейсов MS Excel для симуляций Aspen HYSYS с использованием Aspen Simulation Workbook.
  • EHY2311 Разработка решений для автоматизации Aspen HYSYS.
  • EHY2400 Процессы удаления CO2 с использованием Aspen HYSYS.

Программа курса (Agenda):

1. Начало работы (Getting Started)

  • Применение методов построения симуляций Aspen HYSYS для создания модели установки турбодетандер/фракционирования.
  • Использование операции LNG Exchanger для моделирования многоходовых теплообменников.
  • Связывание переменных процесса с помощью логической операции Set.
  • Применение физических свойств через Correlation Manager.
  • Практическое задание: Создание комплексной модели установки турбодетандер/фракционирования.

2. Продвинутые колонны (Advanced Columns)

  • Создание пользовательских конфигураций моделей колонн в Aspen HYSYS.
  • Введение понятия эффективности: обсуждение подходов к расчету теоретических и фактических ступеней разделения.
  • Выполнение гидравлических расчетов тарелок и насадок колонн с использованием инструмента Aspen HYSYS Column Analysis.
  • Практическое задание: Настройка стандартных моделей колонн HYSYS для более детального моделирования конденсаторов и кипятильников; исследование влияния эффективности ступеней и внутренних устройств колонны на ее производительность.

3. Реальные сепараторы (Real Separators)

  • Моделирование сепараторов с учетом уноса жидкости (carryover) для более точного учета неидеального разделения фаз.
  • Прогнозирование влияния геометрии сосуда и вторичных устройств сепарации на снижение уноса жидкости.
  • Практическое задание: Определение и прогнозирование уноса жидкости для сепаратора HYSYS на основе заданных технологических условий, параметров сосуда и вторичных устройств сепарации.

4. Среда анализа безопасности (Safety Analysis Environment)

  • Идентификация среды анализа безопасности HYSYS как комплексного инструмента для моделирования сброса давления по всей технологической схеме.
  • Расчет размера и пропускной способности предохранительных клапанов (PSV) для одиночных и множественных сценариев сброса.
  • Демонстрация настройки и формирования отчетов по результатам расчетов PSV в среде анализа безопасности.
  • Практическое задание: Выполнение расчетов по подбору размеров предохранительных клапанов (PSV) для различных сценариев сброса и формирование отчетов о соответствии нормам.

5. BLOWDOWN™ (Анализ сброса давления)

  • Использование инструмента BLOWDOWN™ в Aspen HYSYS для прогнозирования технологических условий внутри сосудов и связанных с ними клапанов в условиях сброса давления и аварийных ситуаций.
  • Расчет размеров одиночных предохранительных клапанов и клапанов сброса для безопасного удовлетворения условий сброса в вашем процессе.
  • Практическое задание: Использование анализа BLOWDOWN™ для подбора размера клапана при сбросе давления из сосуда и расчета пропускной способности предохранительного клапана для сценария пожара (fire case).

6. Очистка кислых газов (Acid Gas Cleaning)

  • Идентификация различных пакетов свойств для кислых газов (Acid Gas Property Packages).
  • Обсуждение того, как пакеты свойств для кислых газов решают задачи моделирования процессов очистки, такие как термодинамика электролитов, неидеальность колонн и восполнение растворителя.
  • Практическое задание: Моделирование процесса аминовой очистки кислого газа с использованием смеси аминов и исследование влияния добавления второго амина в смесь.

7. Оптимизация (Optimization)

  • Обзор методов и опций оптимизации в Aspen HYSYS.
  • Использование операции Spreadsheet для определения целевой функции для встроенного Оптимизатора (Original Optimizer).
  • Знакомство с Оптимизатором Hyprotech SQP как альтернативой для более сложных расчетов.
  • Практическое задание: Использование доступных методов оптимизации для максимизации прибыли на установке турбодетандер/фракционирования.

8. Моделирование на основе уравнений (Equation-Oriented Simulation)

  • Демонстрация моделирования на основе уравнений (Equation Oriented, EO) в Aspen HYSYS V11.0.
  • Демонстрация: Преобразование существующего кейса в формат EO и синхронизация результатов.

9. Дополнительные темы (Optional Topics)

  • Реакторы (Reactors)

    • Знакомство с доступными моделями реакторных установок в Aspen HYSYS.
    • Создание химических реакций и наборов реакций.
    • Практическое задание: Моделирование упрощенной технологической схемы производства синтез-газа с использованием различных типов реакторов.
  • Sulsim (Моделирование установок Клауса)

    • Обсуждение модифицированного процесса Клауса, участвующих реакций и методов оптимизации конверсии.
    • Использование эмпирических моделей Sulsim для разработки прогностических и полностью строгих симуляций процесса извлечения серы.
    • Знакомство с различными моделями установок Sulsim и методами оптимизации.
    • Практическое задание: Моделирование установки извлечения серы (SRU) путем настройки термической и каталитической стадий с использованием специализированных инструментов подпроцесса извлечения серы (Specialized Sulfur Recovery Sub-Flowsheet) и повышение общей производительности с помощью анализатора потребности в воздухе (Air Demand Analyzer).

Примечание: Компания Aspen Technology, Inc. начисляет Continuing Education Units (CEU) за учебные курсы, проводимые нашей организацией. Один CEU начисляется за каждые 10 часов участия в занятиях.

Источник

Источник

Теги

  • #AspenHYSYS
  • #Blowdown
  • #MDMT
  • #Dynamics
  • #API521

Источник: https://esupport.aspentech.com/UniversityCourse?id=a3p0B0000004YqxQAE

#AspenHYSYS #Blowdown #MDMT #Dynamics #API521

конец материала
Telegram-канал

Нефтехимическая разведка

@PetroChemInsight

QR-код Telegram-канала @PetroChemInsight

Разборы Aspen HYSYS, патенты и технологии без шума.

Подписаться в Telegram →
связанные материалы / related
теги
#AspenHYSYS#Blowdown#MDMT#Dynamics#API521