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Sur la base d'exemples simples, ces documents ont été conçus pour présenter les solutions de simulation et aider les nouveaux utilisateurs à bien démarrer avec les logiciels.. Ils décrivent avec précision les étapes à suivre pour créer certaines fonctions et pour utiliser au mieux les différentes fonctionnalités du logiciel.

Note : ces fichiers sont fournis en l'état sans garantie d'aucune sorte. ProSim ne garantit pas que les fonctions contenues dans ces exemples sont sans erreurs ni qu'elles correspondent aux besoins de l'utilisateur. ProSim ne fournit aucune garantie, implicite ou explicite, notamment concernant l'adéquation de ces exemples à un usage ou un besoin particulier. ProSim ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l'utilisation qui pourra être faite des calculs réalisés avec tout ou partie des programmes. ProSim ne saurait être tenu pour responsable de dommages de quelque nature que ce soit (notamment de dommages corporels, des pertes de bénéfices, des interruptions d'activité, des pertes de données, des pertes de nature pécuniaire ou de toute autre perte) résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ces programmes.

Avec ProSimPlus

Les principales caractéristiques de ProSimPlus

(document en anglais)

Creér des pseudo-constituants dans ProSimPlus

(document en anglais)

Analyse Pinch avec ProSimPlus

(document en anglais)


Avec Simulis Thermodynamics

Cas 1 : Créez une fonction de calcul de flash TP sur un mélange Eau - Éthanol dans MS Excel

Cas 2 : Créez, diffusez et installez un Package Thermodynamique

Cas 3 : Utilisez les Property Packages CAPE-OPEN dans Simulis Thermodynamics

Cas 4 : Calculez des propriétés thermodynamiques sur un corps pur ou un mélange

Cas 5 : Création de pseudo-constituants à partir de courbes TBP et de courbes de densité API

Cas 6 : Identifier les décompositions UNIFAC (ou d'autres modèles) de composants

Cas 7 : Tracer des courbes de résidu

Cas 8 : Estimation des paramètres d’interaction binaire à partir de données expérimentales sur Excel

Cas 9 : Créer un constituant non présent dans les bases de données

Cas 10 : Utiliser l’éditeur de modèles prédictifs

Cas 11 : Gestion des systèmes électrolytiques avec l’éditeur de modèles réactifs


Avec BatchReactor

Exemple : Simulation de la chloration du Chlorotoluène avec BatchReactor


Avec BatchColumn

Exemple : Simulation de la séparation d’un mélange de solvants avec BatchColumn


Avec ProSim DAC

Exemple basique avec ProSim DAC

Ce document présente les caractéristiques générales de ProSim DAC, la solution ProSim pour la simulation dynamique de colonne d’adsorption gaz


Avec ProSec

Principales caractéristiques de ProSec

Ce document présente les caractéristiques générales de ProSec, un module compatible CAPE-OPEN et développé par ProSim, dédié à la simulation des échangeurs de chaleur à plaques et ailettes brasées. Dans ce document, ProSec est utilisé dans ProSimPlus, le logiciel de simulation continue de ProSim.

Ce document décrit étape par étape les différentes fonctions utilisées pour construire une simulation d’un échangeur de chaleur à plaques et ailettes brasées avec ProSec. Il est basé sur un échangeur de chaleur simple à deux fluides.
 

Import/export, étude de sensibilité, définition d’une spécification

- Ce document présente comment ajuster un paramètre pour atteindre une spécification dans ProSec, l’opération unitaire compatible CAPE-OPEN de ProSim dédiée à la simulation des échangeurs à plaques et ailettes brasées.

- L’objectif est de déterminer le taux de partage d’une sortie latérale pour obtenir la quantité de chaleur échangée voulue.

- Dans ce document, ProSec est utilisé dans ProSimPlus, le logiciel de simulation en régime permanent de ProSim.

- Ce guide de démarrage pas à pas démarre à la suite du guide de démarrage rapide de ProSec dans l’environnement ProSimPlus « Principales caractéristiques ». Il est conseillé de faire ce premier guide de démarrage rapide avant d’entamer celui-ci.


Avec Simulis Pinch

Démarrer rapidement avec Simulis Pinch 1

Cas n° 1 : Intégration énergétique d’un procédé d’estérification – Principes de base de Simulis Pinch

Démarrer rapidement avec Simulis Pinch 2

Cas n° 2 : Intégration énergétique d’un procédé d’estérification – Utilisation avancée de Simulis Pinch

Démarrer rapidement avec Simulis Pinch 3

Cas n° 3 : Intégration énergétique d’un procédé d’estérification – Analyse de sensibilité et atteinte de specifications avec Simulis Pinch