В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Платформы
Прикладное ПО
Контакты
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр. 3

Телефон:
+7 (495) 935 82 00
Факс:
+7 (495) 935 87 80
Связаться с нами
Форма запроса дополнительной информации

OLGA 2021.1

OLGA

OLGA 2021.1

Обзор продукта

Динамический многофазный симулятор потока OLGA моделирует переходный поток (поведение, зависящее от времени), чтобы максимизировать производственный потенциал. Моделирование переходных процессов является важным компонентом для технико-экономических обоснований и разработки месторождений. Динамическое моделирование имеет важное значение в глубоководной зоне и широко используется как в морских, так и наземных разработках для исследования переходных процессов в трубопроводах и скважинах.

Моделирование переходных процессов с помощью симулятора OLGA обеспечивает дополнительное измерение для анализа стационарного состояния, прогнозируя динамику системы, такую как изменяющиеся во времени изменения скоростей потока, составов флюидов, температуры, осаждения твердых частиц и эксплуатационные изменения.

От динамики ствола скважины для любого типа заканчивания скважины до трубопроводных систем с различным типом технологического оборудования - симулятор OLGA обеспечивает точный прогноз основных условий эксплуатации, включая переходный поток.

Ключевые особенности версии

Интеграция FieldTwin для импорта профиля
В OLGA 2021.1 вы можете импортировать данные о трубопроводе и геометрии скважины в OLGA Profile generator из веб-приложения FieldTwin ™ Design FutureOn. FieldTwin Design – это мощный инструмент, позволяющий создавать и визуализировать цифровую копию ваших физических активов. Используя новую опцию Import from cloud на странице Import в OLGA Profile generator, вы можете импортировать координаты X / Y, диаметр трубопровода и шероховатость трубы. После импорта вы может использовать существующий рабочий процесс, чтобы сделать данные пригодными для использования в моделировании OLGA c сохранением основных характеристик исходного профиля.
Когда вы сохраняете профиль в формате .gml -файла, вы можете импортировать его в окно просмотра геометрических данных линии как раньше, и OLGA автоматически заполнит данные для внутреннего диаметра и шероховатости стенки. Для использования этой функции вам потребуется действующая учетная запись пользователя DELFI *, а также отдельное соглашение с FutureOn для доступа к данным в FieldTwin.
Обновленная модель коррозии NORSOK
OLGA 2021.1 включает обновленную версию модели коррозии NORSOK, которая соответствует требованиям стандарта НОРСОК-506 2017. Модель NORSOK рассчитывает pH и скорость коррозии в объеме воды, а обновленная модель учитывает влияние уксусной кислоты на pH. Увеличение концентрации уксусной кислоты, как правило, увеличивает скорость коррозии из-за более низкого pH.
Расширение функциональности для однокомпонентных жидкостей
Использование предустановленных таблиц флюидов
OLGA 2021.1 представляет новый ключ USETABLE в ключевом слове SINGLEOPTIONS. Вы можете использовать данный ключ для применения предварительно сгенерированной таблицы давления-температуры или давления-энтальпии жидкости для моделирования однокомпонентной жидкостной системы. Чтобы использовать предварительно сгенерированную таблицу, вы должны определить соответствующий файл в ключе PVTFILE под ключевым словом FILES. В этой таблице представлен обзор новой клавиши ввода.
olga1.png
Новая функциональность позволяет вам использовать таблицы текучих сред, созданные любым программным обеспечением PVT, используя любые уравнения состояния и модели транспортных свойств. Единственное требование – таблица свойств жидкости должна содержать свойства флюида, необходимые OLGA, в формате, понятном для OLGA.
Более точный расчет скорости звука OLGA 2021.1 представляет модифицированный метод расчета скорости звука, улучшающий точность результатов моделирования при приближении к критической точке. Помимо более точных результатов, модификации способствуют использованию относительно больших шагов по времени, чем раньше.
Повышенная гибкость моделирования систем защиты от давления
OLGA 2021.1 предлагает улучшенную гибкость и удобство использования, чтобы помочь в разработке системы защиты высокого давления и связанное с ними моделирование сценариев. Для сценариев быстрого увеличения давления конденсация должна быть отключена. Два новых ключа в ключевом слове TUNING, CONDENSATION и VAPORIZATION, позволяют разделить коэффициенты настройки массопереноса из-за конденсации или испарения. Ключ MASSTRANSFER дает значения по умолчанию для двух ключей. В этой таблице представлен обзор новых клавиш ввода.
olga2.png
Если скорость массопереноса в газовой фазе отрицательна, OLGA умножит скорости массопереноса для всех фаз на коэффициент настройки для конденсации, в противном случае OLGA умножит скорости массопереноса для всех фаз по коэффициенту настройки для испарения.
Доступен более полный интерфейс обмена сообщениями OLGA.
OLGA поставляется с полностью документированным C API для протокола связи ZeroMQ, который называется OlgaMsgSDK. SDK заменяет устаревшие функции OPC-сервера OLGA и для его запуска не требуются права администратора. Использование ZeroMQ вместо OPC предотвратит известные проблемы с OPC и DCOM. Из OLGA 2021.1 вы можете загрузить пакет файлов на странице Schlumberger Software Download Center. После распаковки файла OLGAMsgSDK.zip вы можете найти документацию в файле README.html. В дополнение к базовому C API, пакет файлов содержит три оболочки для API:
  • Оболочка C ++ API.
  • Оболочка C # API.
  • Обертка Python API.
Примечание: версия Python ограничена 3.7.
Лицензия OLGA Core распространяется на использование данной функциональности.
Новый переключатель командной строки Доступен новый переключатель командной строки -noStopAtEnd. При использовании этой опции OLGA игнорирует установку для ENDTIME и, следовательно, продолжает выполнение расчета даже после достижения конечного времени (ENDTIME).
Обновленное лицензирование
Начиная с OLGA 2021.1, все лицензионные функции в OLGA используют лицензирование Schlumberger. С новым лицензированием вам больше не нужно определять переменную среды SCPLMD_LICENSE_FILE в дополнение к переменной среды SLBSLS_LICENSE_FILE. Чтобы узнать больше подробностей по поводу конфигурации лицензии, пожалуйста, обратитесь к руководству по установке OLGA.
Примечание Библиотека лицензирования, поставляемая с OLGA 2021.1, содержит ошибку, из-за которой комбинации в переменной среды SLBSLS_LICENSE_FILE недопустимы. Недействительная комбинация приведет к закрытию OLGA без дальнейшего предупреждения при запуске. Приложение не запустится, если вы укажете @localhost в сочетании с серверной лицензией, например: SLBSLS_LICENSE_FILE = @ localhost; 1234@10.0.0.0 или SLBSLS_LICENSE_FILE=1234@10.0.0.0; @localhost. Обходной путь - также определить номер порта для localhost, например: SLBSLS_LICENSE_FILE = 4321 @ localhost; 1234@10.0.0.0. Проблема будет исправлена в следующем выпуске.
Новая версия Multiflash
Multiflash ™ 7.2 от KBC доступен в OLGA 2021.1. Новые функции в этом выпуске включают возможность создания таблиц жидкости давления-энтальпии для использования с OLGA. Полный список улучшений см. в примечаниях к выпуску Multiflash.
Прекращение работы в OLGA 2021.1 Mud property Table (внешний инструмент)
Таблица свойств бурового раствора больше не используется. Функциональность покрывается инструментом Fluid Definition Tool.

Название курса Длительность

OLGA содержит широкий набор функций и позволяет выполнять моделирование потока в НКТ и затрубном пространстве, теплообмен между НКТ, обсадной колонной, затрубным пространством с учетом возможного течения и фазовых переходов флюида в затрубном пространстве и породой, оптимизацию траектории скважины в зависимости от поставленных задач, расчет «умных» систем заканчивания, изменение композиционного состава и отложение отдельных компонентов.

5 дней (базовый) Управление и оптимизация добычи OLGA

В состав данного курса входит изучение принципов моделирования процесса парафинообразования на базе динамического симулятора OLGA и PVT-свойств флюидов на базе дополнительного пакета Multiflash. OLGA используется для определения времени периодичности поршневания системы, определения времени безопасной остановки системы с учетом изменения реологических параметров и осаждением парафинов на стенки, для оптимизации сырьевых потоков (изменение сырьевых потоков, увеличение доли тяжелых компонентов в составе общего потока) и проработки методов обеспечения стабильности течения потока в отношении твердых компонентов (ингибирование системы, температурный режим, электрообогрев, теплоизоляция).

2 дня (углубленный) Управление и оптимизация добычи OLGA

Модуль FEMTherm предназначен для высокоточного моделирования тепловых взаимодействий трубопроводов и окружающей среды. FEMTherm используется для расчетов теплообмена подводных трубопроводов, лежащих на грунте, подземных или полупогружных наземных трубопроводов, трубопроводов, лежащих в одной траншее, и систем труба в трубе.

1 день (углубленный) Управление и оптимизация добычи OLGA

Цель курса – научить основам работы в OLGA и предоставить пользователям знания о возможностях моделирования сложных переходных процессов и комплексных систем в OLGA.

3 (базовый) Управление и оптимизация добычи OLGA

Цель курса – дать продвинутым пользователям знания о возможностях моделирования сложных переходных процессов и комплексных систем в OLGA.

2 (углубленный) Управление и оптимизация добычи OLGA
Название услуги Описание услуги Направление ПО
Сервисный проект по расчётам в OLGA

Проект под руководством эксперта и обучение пользователей OLGA на их первом проекте.

Управление и оптимизация добычи OLGA
Исследования проблем с обеспечением стабильности потока на месторождении в OLGA

Работа совместно с эксплуатирующей компанией над решением проблем обеспечения стабильности потока. Сервис включает: оценку и создание нового проекта, разработку действий для существующего месторождения, моделирование проблем на существующем месторождении.

Управление и оптимизация добычи OLGA
Моделирование нестационарного потока в скважинах в OLGA

Моделирование неустановившегося режима работы скважины: степень заполнения, запуск, остановка, очистка, ввод в работу механизированной добычи, образование гидратов и другое.

Управление и оптимизация добычи OLGA
OLGA online

Установка и настройка связи между SCADA и OLGA online.

Управление и оптимизация добычи OLGA
Настройка проекта в OLGA

Настройка модели на актуальные данные.

Управление и оптимизация добычи OLGA

Публикации в отраслевых изданиях

Брошюры

Видеоматериалы