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Fonctionnalités

  • Simulation précise des régimes transitoires à grande vitesse dans les systèmes de tuyauteries de vapeur et de gaz, y compris en cas d’écoulement réduit
  • Évaluation de la réponse globale des systèmes et les forces transitoires au sein des tuyauteries après le déclenchement des turbines à vapeur et à gaz
  • Prédiction des pressions d’alimentation, des températures et des débits transitoires vers les compresseurs et les turbines à gaz en fonctionnement dès que l’un d’entre eux se déclenchera hors ligne
  • Simulation des baisses de pression et du chargement des réservoirs, et de la durée nécessaire pour atteindre les pressions souhaitées
  • Prédiction des pressions et des débits transitoires dus aux ruptures de tubes des échangeurs thermiques
  • Modification aisée des données d’entrée des systèmes, comme les positions transitoires des vannes, le fonctionnement des compresseurs, les points de consigne, les pressions, les températures, et bien plus encore
  • Déclenchement de régimes transitoires en fonction de la durée ou des évènements au sein des systèmes

Avantages

  • Réduction des surdimensionnements coûteux dus à l’incertitude d’analyse
  • Augmentation du temps de disponibilité grâce à la compréhension des effets d’un régime transitoire imprévu sur la pression, la température et l’écoulement vers les équipements critiques
  • Amélioration de la sécurité grâce à l’évaluation de tous les scénarios d’arrêt possibles des systèmes
  • Garantie de circulation de l’écoulement requis
  • Visualisation de la réponse dynamique

Applications

  • Garantie de confinement des pressions, températures et débits extrêmes dans les limites maximales autorisées
  • Détermination des forces en déséquilibre au sein des tuyauteries afin de dimensionner les supports structurels
  • Dépannage des systèmes existants afin de déterminer la cause des problèmes de fonctionnement

Caractéristique

  • Interface de schémas de débit ou de vues isométriques en
    2D
  • Système intégré de gestion des états stables qui initialise automatiquement les systèmes avant les régimes transitoires
  • Sectionnement automatique des tuyauteries sur la base des vitesses acoustiques à l’état stable
  • Logique d’évènements liés aux régimes transitoires des composants qui permet de modéliser les séquences de contrôle complexes
  • Gestionnaire de scénarios qui permet de suivre toutes les variantes de conception et toutes les possibilités de fonctionnement dans un seul fichier de modélisation
  • Fonction de création de graphiques et de rapports intégrée
  • Outils d’animation pour l’interprétation visuelle des interactions complexes entre les régimes transitoires
  • Génération de fichiers de déséquilibre de forces qui peuvent être automatiquement lus dans des modèles dynamiques de contraintes exercées sur les conduites CAESAR II®, ROHR2, AutoPIPE et TRIFLEX®
  • Bibliothèques intégrées de fluides (comme les tables de constantes de vapeur d’eau NIST REFPROP et ASME) et de raccords, qui peuvent être étendues et personnalisées
  • Définition de combinaisons de composants à l’aide des bases de données thermo-physiques complémentaires intégrées NIST REFPROP et ChempakTM, qui contiennent plus de 600 fluides uniques

Intégration des données

  • Importation d’agencements de conduites et de données dimensionnelles à partir de fichiers de formes GIS, de fichiers neutres CAESAR II® et de fichiers PCF provenant d’un grand nombre de sources
  • Parfaite intégration à Excel pour importer et exporter des données

Modules en extra

How does it work?

AFT xStream incorporates a highly accurate steady-state solver which provides seamless transfer of initial conditions to the transient analysis. Steady-state solutions are determined using a modified Newton-Raphson matrix iteration plus proprietary methods developed by AFT. The Method of Characteristics is used to solve the transient mass, momentum and energy equations of pipe flow.

Formation

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