Release Décembre 2023

Optimisation des procédés industriels chimiques

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ProSimPlus Standard 3.7.7

  • Nouvel éditeur d’unités : une nouvelle fenêtre a été développée pour l’édition des systèmes d’unités et des conditions normales et standard.
  • Ce nouvel éditeur d’unités permet :1.D’éditer le système d’unités pour l’”Edition” (c’est-à-dire pour la saisie de données ou de paramètres opératoires) et le “Rapport” (c’est-à-dire tous les résultats calculés et visualisables dans le rapport de simulation, les infos bulles, le cartouche, les étiquettes, etc.). L’utilisateur peut choisir son unité pour chacune des grandeurs sélectionnées, utiliser un système prédéfini, ou définir son propre système à utiliser par défaut.2.De copier l’ensemble du système d’unités sélectionné vers tous les autres en un seul clic.3.D’éditer les conditions normales et standard, ainsi que la pression atmosphérique, afin de les modifier si besoin.
  • Une nouvelle catégorie « Membranes » a été ajoutée à la bibliothèque des opérations unitaires pour regrouper les modules filtres à membrane et les réacteurs catalytiques à membrane.
    Ces opérations unitaires étaient classées dans les catégories « Séparateurs » et « Réacteurs » dans les versions antérieures.
  • Il est dorénavant possible de prendre en compte ou non les pertes de charge (dont les pertes par gravité) pour les modules « Rating d’échangeur de chaleur » et « Echangeur double tube ».
  • A la suite d’une analyse de sensibilité, il est désormais possible d’exporter le tableau de résultats sous différents format.
  • Une nouvelle propriété est disponible par VBScript : LastCalcStatus qui permet de connaître le dernier statut de simulation connu aussi bien pour un module que pour le projet de simulation complet.

 

ProSimPlus HNO3 3.7.7

  • Nouvel éditeur d’unités : une nouvelle fenêtre a été développée pour l’édition des systèmes d’unités et des conditions normales et standard.
  • Ce nouvel éditeur d’unités permet :1.D’éditer le système d’unités pour l’”Edition” (c’est-à-dire pour la saisie de données ou de paramètres opératoires) et le “Rapport” (c’est-à-dire tous les résultats calculés et visualisables dans le rapport de simulation, les infos bulles, le cartouche, les étiquettes, etc.). L’utilisateur peut choisir son unité pour chacune des grandeurs sélectionnées, utiliser un système prédéfini, ou définir son propre système à utiliser par défaut.2.De copier l’ensemble du système d’unités sélectionné vers tous les autres en un seul clic.3.D’éditer les conditions normales et standard, ainsi que la pression atmosphérique, afin de les modifier si besoin.
  • Le modèle « HNO3 » est désormais utilisé par défaut dans le profil thermodynamique « Spécifique HNO3 » pour le calcul de la conductivité thermique liquide des solutions aqueuses d’acide nitrique. Ce modèle est plus précis que le modèle employé précédemment. Il est basé sur le modèle de Jamieson-Thudope couplé au modèle e-NRTL.
  • Lorsque le modèle « Utilisateur » est choisi pour le « Calcul de la constante d’absorption de N2O4 dans l’eau » les paramètres spécifiés sont repris dans le « Rapport ».
  • Il est dorénavant possible de prendre en compte ou non les pertes de charge (dont les pertes de charge par gravité) pour le module « Rating d’échangeur de chaleur ».
    Si les pertes de charge ne sont pas prises en compte, seul le transfert thermique est calculé.
  • A la suite d’une analyse de sensibilité, il est désormais possible d’exporter le tableau de résultats sous différents format.
  • Une nouvelle propriété est disponible par VBScript : LastCalcStatus qui permet de connaître le dernier statut de simulation connu aussi bien pour un module que pour le projet de simulation complet.

 

BatchColumn 2.0.3

  • Nouvel éditeur d’unités : une nouvelle fenêtre a été développée pour l’édition des systèmes d’unités et des conditions normales et standard.
  • Ce nouvel éditeur d’unités permet :1.D’éditer le système d’unités pour l’”Edition” (c’est-à-dire pour la saisie de données ou de paramètres opératoires) et le “Rapport” (c’est-à-dire tous les résultats calculés et visualisables dans le rapport de simulation, les infos bulles, le cartouche, les étiquettes, etc.). L’utilisateur peut choisir son unité pour chacune des grandeurs sélectionnées, utiliser un système prédéfini, ou définir son propre système à utiliser par défaut.2.De copier l’ensemble du système d’unités sélectionné vers tous les autres en un seul clic.3.D’éditer les conditions normales et standard, ainsi que la pression atmosphérique, afin de les modifier si besoin.
  • La charte graphique des étapes du scénario a été refondue en partie. Désormais le type d’étape est clairement indiqué dans la fenêtre d’édition de chaque étape. De plus, quand un onglet d’édition d’une étape est actif, l’étape correspondante est également sélectionnée dans la fenêtre scénario.
  • Les icônes des événements ont été refondus pour plus de visibilité. Désormais il y a une icône spécifique pour l’événement « Temps écoulé depuis le début de l’étape » afin de mieux distinguer les deux événements temporels sur la fenêtre « Scénario ». La gestion graphique de ces icônes a été améliorée. Elles ne peuvent plus être supprimées et suivent l’objet graphique de l’événement lors des opérations d’alignement.
  • Fenêtre scénario : la charte graphique des étapes du scénario a été refondue en partie. Désormais le type d’étape est clairement indiqué dans la fenêtre d’édition de chaque étape. De plus, quand un onglet d’édition d’une étape est actif, l’étape correspondante est également sélectionnée dans la fenêtre scénario.
  • Fenêtre scénario : les icônes des événements ont été refondus pour plus de visibilité. Désormais il y a une icône spécifique pour l’événement « Temps écoulé depuis le début de l’étape » afin de mieux distinguer les deux événements temporels sur la fenêtre « Scénario ». La gestion graphique de ces icônes a été améliorée. Elles ne peuvent plus être supprimées et suivent l’objet graphique de l’événement lors des opérations d’alignement.
  • Fenêtre de suivi des calculs : le bouton de génération du fichier CSV d’export des résultats ouvre désormais une fenêtre permettant de configurer les résultats que l’utilisateur souhaite voir y figurer. Il est également possible de choisir la méthode de sélection des points à exporter.
  • Dans le compte-rendu BatchColumn accessible depuis la fenêtre de suivi des calculs, un menu déroulant permet désormais de sélectionner directement la courbe à afficher (au lieu de les faire défiler une par une). Un bouton a été ajouté pour accéder directement à la fenêtre de configuration des paramètres graphiques de la courbe sélectionnée.
  • Il est désormais possible de définir dans les préférences de BatchColumn : le nombre de points d’intégration entre 2 points de suivis (permet d’avoir des courbes plus ou moins lissées) et le nombre maximum points au-delà duquel les symboles ne sont plus automatiquement tracés. Ainsi, toute nouvelle simulation utilisera au départ les valeurs sélectionnées dans cette fenêtre.

 

BatchReactor 2.0.3

  • Nouvel éditeur d’unités : une nouvelle fenêtre a été développée pour l’édition des systèmes d’unités et des conditions normales et standard.
  • Ce nouvel éditeur d’unités permet :1.D’éditer le système d’unités pour l’”Edition” (c’est-à-dire pour la saisie de données ou de paramètres opératoires) et le “Rapport” (c’est-à-dire tous les résultats calculés et visualisables dans le rapport de simulation, les infos bulles, le cartouche, les étiquettes, etc.). L’utilisateur peut choisir son unité pour chacune des grandeurs sélectionnées, utiliser un système prédéfini, ou définir son propre système à utiliser par défaut.2.De copier l’ensemble du système d’unités sélectionné vers tous les autres en un seul clic.3.D’éditer les conditions normales et standard, ainsi que la pression atmosphérique, afin de les modifier si besoin.
  • La charte graphique des étapes du scénario a été refondue en partie. Désormais le type d’étape est clairement indiqué dans la fenêtre d’édition de chaque étape. De plus, quand un onglet d’édition d’une étape est actif, l’étape correspondante est également sélectionnée dans la fenêtre scénario.
  • Les icônes des événements ont été refondus pour plus de visibilité. Désormais il y a une icône spécifique pour l’événement « Temps écoulé depuis le début de l’étape » afin de mieux distinguer les deux événements temporels sur la fenêtre « Scénario ». La gestion graphique de ces icônes a été améliorée. Elles ne peuvent plus être supprimées et suivent l’objet graphique de l’événement lors des opérations d’alignement.
  • Fenêtre scénario : le bouton de génération du fichier CSV d’export des résultats ouvre désormais une fenêtre permettant de configurer les résultats que l’utilisateur souhaite voir y figurer. Il est également possible de choisir la méthode de sélection des points à exporter.
  • Dans le compte-rendu BatchReactor accessible depuis la fenêtre de suivi des calculs, un menu déroulant permet désormais de sélectionner directement la courbe à afficher (au lieu de les faire défiler une par une). Un bouton a été ajouté pour accéder directement à la fenêtre de configuration des paramètres graphiques de la courbe sélectionnée.
  • Dans le compte-rendu de BatchReractor, les graphiques d’évolution au cours du temps du contenu des bacs de stockage ont été ajoutées. L’évolution des fractions et des charges partielles sont ainsi disponibles.

Simulis Thermodynamics 2.0.44

  • Une nouvelle base de données standard est désormais disponible (la Standard 2023), celle-ci contient 2379  constituants.
  • Un modèle thermodynamique permettant de calculer les propriétés d’un mélange d’isomères de spin de l’hydrogène a été ajouté.
    L’hydrogène peut être présent sous la forme de différents isomères de spin : le para-hydrogène, l’ortho-hydrogène et le normal hydrogène qui est un mélange de 75% molaire d’ortho-hydrogène et de 25% molaire de para-hydrogène.
  • Dans cette banque de données, les propriétés de ces 3 constituants ont été ajoutées. Cela concerne notamment les propriétés intrinsèques et les propriétés dépendantes de la température comme les capacités calorifiques gaz parfait à pression constante, les viscosités ou les conductivités thermiques.
  • Le modèle thermodynamique Hydrogène (isomères) a été ajouté.
    Il s’agit d’une équation d’état Redlich-Kwong avec la fonction alpha Twu généralisée Nancy, une règle de mélange standard et un calcul de volumes molaires via l’équation d’état avec translation de volume.
    Un profil Hydrogène (isomères) a été ajouté pour calculer les propriétés de transport (les viscosités et les conductivités thermiques). Les formulations de Muzny et de Assael ont été retenues et les paramètres de ces corrélations ont été optimisés sur des données expérimentales pour chacun des isomères de spin de l’hydrogène.
  • La règle de mélange Soreide-Whitson modifié par Chabab a été ajouté.
  • Les paramètres de l’eau dans des phases non aqueuses contenant du CO2, de l’oxygène, du méthane, de l’azote ou de l’hydrogène ont été modifiés.
  • De nouveaux paramètres eNRTL ont été ajoutés pour représenter les mélanges d’hydrogène dans une solution saline eau/chlorure de sodium.
  • Enfin, de nouveaux paramètres eNRTL ont été régressés par ProSim afin de représenter le système quaternaire Eau / Méthanol / Hydroxyde de potassium / Acide acétique et tous ses sous-systèmes ternaires et binaires.
  • Lorsque le profil thermodynamique « loi de Henry multisolvants » est sélectionné, après avoir fourni les constantes de Henry (depuis la base de données ou définies par l’utilisateur), un nouvel outil permet de tracer les lois de Henry des couples solvant / soluté sélectionnés en fonction de la température.

 

ProSec 3.7.7

  • Les courants : le facteur enthalpique, similaire à un débit massique, permet d’augmenter artificiellement les valeurs de la courbes enthalpiques. Il est usuellement utilisé pour prendre en compte la chaleur de réaction (courant réactif). Une valeur de « 0 » indique l’absence de prise en compte de ce facteur. Ce facteur ne peut être défini que si l’option Thermodynamique continue est désactivée.
  • Si un fluide est en état supercritique, il peut être intéressant de choisir l’option « Fluide supercritique » dans sa feuille spécification de l’onglet « Courants ». Ainsi les points de bulle et de rosée ne sont pas calculés. Si cette option est active il est possible d’imposer l’état physique des calculs (liquide ou vapeur). Par défaut (automatique), la transition entre l’état dense et l’état peu dense se fait à la température critique. Cette option n’est pas disponible pour les courants en thermodynamique continue.
  • Port information : il est maintenant possible d’importer le facteur enthalpique pour un courant entrant donné. Ceci permet notamment de lier le débit entrant et le facteur enthalpique via un script pour ne pas avoir à le modifier manuellement à chaque changement de bit entrant.
  • Port information : il est maintenant possible d’exporter la température de sortie et/ou le taux de vaporisation massique de sortie de n’importe quel courant ou soutirage (pour export dans Excel, pour affichage via un Tag). Ceci est particulièrement intéressant dans le cas où les courbes enthalpiques ont été fournies par l’utilisateur. En effet, les données tabulées fournies peuvent être incohérentes avec la thermodynamique de l’environnement de simulation.
  • Port information : il est désormais également possible d’exporter 4 paramètres numériques : le nombre d’itérations à la fin des calculs, la dernière valeur du critère de convergence, la dernière valeur du facteur de relaxation et le mode de sortie du solveur. Ces nouveaux exports permettent de suivre la convergence de CO-ProSec lors qu’il est dans une boucle de convergence et/ou d’optimisation.

 

ProSim DAC 3.7.7

  • Nouvel éditeur d’unités : une nouvelle fenêtre a été développée pour l’édition des systèmes d’unités et des conditions normales et standard.
  • Ce nouvel éditeur d’unités permet :1.D’éditer le système d’unités pour l’”Edition” (c’est-à-dire pour la saisie de données ou de paramètres opératoires) et le “Rapport” (c’est-à-dire tous les résultats calculés et visualisables dans le rapport de simulation, les infos bulles, le cartouche, les étiquettes, etc.). L’utilisateur peut choisir son unité pour chacune des grandeurs sélectionnées, utiliser un système prédéfini, ou définir son propre système à utiliser par défaut.2.De copier l’ensemble du système d’unités sélectionné vers tous les autres en un seul clic.3.D’éditer les conditions normales et standard, ainsi que la pression atmosphérique, afin de les modifier si besoin.
  • Nouveaux paramètres numériques : les tolérances absolues et relatives ont été différenciées entre l’étape d’adsorption et les étapes de régénération afin d’introduire plus de flexibilité pour les simulations présentant des difficultés numériques. Pour la même raison, il est désormais possible de préciser des tolérances (absolues et relatives) spécifiques aux équations de production.

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