Solvent properties

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CFD 计算对计算网格有特殊的要求

CFD 计算对计算网格有特殊的要求

CFD 计算对计算网格有特殊的要求,一是考虑到近壁粘性效应采用较密的贴体网格,二是网格的疏密程度与流场参数的变化梯度大体一致。

对于面网格,可以设置平行于给定边的边界层网格,可以指定第二层与第一层的间距比,及总的层数。

对于体网格,也可以设置垂直于壁面方向的边界层,从而可以划分出高质量的贴体网格。

而其它通用的CAE 前处理器主要是根据结构强度分析的需要而设计的,在结构分析中不存在边界层问题,因而采用这种工具生成的网格难以满足CFD 计算要求,而Gambit 软件解决了这个特殊要求。

如果先在一条边上画密网格再在之上画边界层,边界层与网格能很好的对应起来如果直接在一条边上画边界层,则边界层横向之间的距离很宽怎么设置边界层横向之间的距离,即不用先画网格也能画出横向距离很密的边界层来?在划分边界层网格之前,用粘性网格间距计算器,计算出想要的y+值对应的第一层网格高度;第一层高度出来之后,关于网格的纵横向网格间距之比,也就是边界层第一层网格高度与横向间距之比,大概在1/sqrt(Re),最为适宜;先在你要划边界层网格的边上划分线网格,然后再划分边界层。

gambit本人也用了一段时间,六面体网格四面体网格我都画过,但是最头疼的还是三维边界层网格的生成。

用gambit自带的边界层网格生成功能画出来的边界层网格经常达不到好的效果,或者对于复杂的外形根本就无法生成边界层网格。

为此我就采用手动设置边界层,但是比较费时间,效果还一般。

不知道大家是不是也遇到相似的问题,或者有更好的方法,请指点一下,先谢谢了!22 什么叫松弛因子?松弛因子对计算结果有什么样的影响?它对计算的收敛情况又有什么样的影响?1、亚松驰(Under Relaxation):所谓亚松驰就是将本层次计算结果与上一层次结果的差值作适当缩减,以避免由于差值过大而引起非线性迭代过程的发散。

用通用变量来写出时,为松驰因子(Relaxati on Factors)。

fluent中专业词汇翻译

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GridRead 读取文件:scheme 方案 journal 日志 profile 外形 Write 保存文件Import :进入另一个运算程序 Interpolate :窜改,插入 Hardcopy : 复制, Batch options 一组选项 Save layout 保存设计Check 检查Info 报告:size 尺寸 ;memory usage 内存使用情况;zones 区域 ;partitions 划分存储区 Polyhedral 多面体:Convert domain 变换范围 Convert skewed cells 变换倾斜的单元 Merge 合并 Separate 分割Fuse (Merge 的意思是将具有相同条件的边界合并成一个;Fuse 将两个网格完全贴合的边界融合成内部(interior)来处理,比如叶轮机中,计算多个叶片时,只需生成一个叶片通道网格,其他通过复制后,将重合的周期边界Fuse 掉就行了。

注意两个命令均为不可逆操作,在进行操作时注意保存case)Zone 区域: append case file 添加case 文档 Replace 取代;delete 删除;deactivate 使复位;Surface mesh 表面网孔Reordr 追加,添加:Domain 范围;zones 区域; Print bandwidth 打印 Scale 单位变换 Translate 转化Rotate 旋转 smooth/swap 光滑/交换Models 模型:solver 解算器Pressure based 基于压力density based 基于密度implicit 隐式,explicit 显示Space 空间:2D,axisymmetric(转动轴),axisymmetric swirl (漩涡转动轴);Time时间:steady 定常,unsteady 非定常Velocity formulation 制定速度:absolute绝对的;relative 相对的Gradient option 梯度选择:以单元作基础;以节点作基础;以单元作梯度的最小正方形。

Solvent Extraction

Solvent  Extraction

Solvent ExtractionIntroductionThe separation of the components of a mixture by treatment with a solvent in which one or more the desired components is preferentially is known as solvent extraction ,also known as liquid-liquid extraction.In this operation ,it is essential that the liquid-mixture feed and solvent are at least partially if not completely immiscible and,in essence ,three stages are involved:(a)Bringing the feed mixture and solvent into intimate contact,(b)Separation of the resulting two phases,and(c)Removal and recovery of the solvent from each phase.Extraction is in many ways complementary to distillation and is preferable in the following case:(a)Where distillation would require excessive amount of heat ,such as,for example,when the relative volatility is near unity.(b)When the formation of azeotropes limits the degree of separation obtainable in distillation.(c)When heating must be avoided.(d)When the components to be separated are quite in nature .Important applications of liquid-liquid extraction include the separation of aromatics from kerosene-based fuel oils to improve their burning qualities and separation of aromatics from paraffin and naphthenic compounds to improve the temperature-viscosity characteristics of lubricating oils.It may also be used to obtain,for example,relatively pure compounds such benzene,toluene,and xylene form catalytically produced reformats in the oil industry ,in the production of anhydrous acetic acid ,in the extraction of phenol from coal tar liquors ,and in the metallurgical biotechnology industries.In all extraction processes,the important feature is the selective nature of the solvent,in that the separation of compounds is based on differences in solubilities,rather than differences in volatilitiesas all in distillation .In recent years,it has become possible to use computerised Techniques to aid in the choice of a solvent with required selectivity and to design appropriate molecular structures.Extraction ProcessThe three steps outlined in Introduction,necessary in all liquid-liquid extraction operations,may be carried out either as a batch or as a continuous process.In the single-stage batch process illustrated in Figure 8-2-1,the solvent and solution are mixed together and then allowed to separate into the two phases -the extract E containing the required solute in the added solvent and raffinate R ,the solution with some associated solvent.With this simple arrangement mixing and separation occur in the same vessel.A continuous two-stage operation is shown in Figure 8-2-2,where the mixers and separators are shown as separate vessel.There are three main forms of equipment.First there is the mixer -setter as shown in Figure 8-2-1,secondly ,there in the column type of design with trays or packing as in distillation and,thirdly ,there are a varietyof units incorporating rotating devices such as the Scheibel and the Podbielniak extractions.In all cases,the extraction units are followed by distillation or a similar operation in order to recover the solvent and the solute.One system for separating benzene,toluene,and xylene groups form light feed-stocks is shown in 8-2-3,where n-methylpyrolidone(NMP) with the addition of some glycol is used as the solvent The feed is passed to a multistage extractor arranged as a tower from which an aromatics -free raffinate is obtained at the top.The extract stream containing the solvent ,aromatics,and low boiling non-aromatics is distilled to provide the extractor recycle stream as a top product,and a mixture of aromatics and solvent at the bottom.This stream passes to a stripper from which the glycol and the aromatics are recovered.This is a computer system illustrating the need for careful recycling and recovery of solvent.The mechanism of transfer solute from one phase to the second is one of molecular and eddy diffusion and the concepts of phase equilibrium,interfacial area,and surface renewal are all similar in principle to those met in distillation and absorption ,even though ,in liquid-liquid extraction,dispersion is effected by mechanical means including pumping and agitation,except in standard packed columns.In formulating design criteria for extraction equipment,it is necessary to take Into account the equilibrium condition for the distribution of solute between the phases as this determines the maximum degree of separation possible in a single stage.The resistance to diffusion and,in the case of chemical effects,the kinetics are also important in that these determine the residence time required to bring about near equilibrium in stage-wise unit,or the height of a transfer unit in a differential contactor.The transfer rate is given by the accepted equation:Rate per unit interfacial area =kΔCWhere k is a area mass transfer coefficient and ΔC is a c oncentration driving force.A high value of k can be obtained only if turbulent of eddy conditions prevail and ,although these many be readily achieved in the continuous phase by some form of agitation,it is very difficult to generate eddies in the drops which constitute the dispersed phase.Selected from Coulson and Richrdon’s chemical engineering Volume 2,5th Edition ,by John FrancisRicharddson,Butterworth-Heinemann,2002.New Words and Expressionssolvent extraction 溶剂萃取liquid-liquid extraction 液-液萃取Immiscible 不能混溶的Paraffin 煤油,石蜡lubricating oil 润滑油coal tar 煤焦油batch process 间歇过程continuous process 连续过程Raffinate 萃取液,残油液Vessel 器皿,容器,釜Mixer 搅拌器Separator 分离器Scheibel extractor 赛贝尔萃取器Podbielniak extractor 波特贝尔尼克萃取器Stripper 汽提塔Molecular diffusion 分子扩散Eddy diffusion 涡流扩散Mass transfer coefficient 传质系数Concentration driving force 浓度推动力Word to KnowExtract phase 萃取相Raffinate phase 萃余相Reextraction,reverse extraction 反萃取Liquid-solid extraction, LSE液-固萃取Solid phase extraction 固相萃取Membrane extraction 膜萃取Liquid membrane extraction 液膜萃取法Distribution ratio 分配比Partition coefficient 分配系数Extract 萃取液Extractant 萃取剂Separation factor 分离系数Decontamination factor 纯化(净化)系数Extraction factor 萃取因数The Nernst distribution law 能斯特分布定律Reactive extraction 反应萃取Nondispersive solvent extraction 非扩散溶剂萃取Two-aqueous phase extraction, ATPS双水相萃取技术Reverse micellar extraction 反胶团萃取Supercritical fluid extraction 超临界萃取Ion pair extraction 离子对萃取Pressurized solvent extraction 压力溶剂萃取Accelerate solvent extraction 加速溶剂萃取Microemulsion 微乳Colloidal liquid aphron 胶质液体泡沫Baffle-plate column mixer 挡板混合塔spray column 喷雾塔Packed column 填充塔Centrfugal extraction 离心萃取器Mixer-settler extraction 混合-澄清式萃取器Fractional extraction 分馏萃取Notes1.The separation of the components of a liquid mixture by treatment with a solvent in which one or more of the desired components is preferentially soluble is known as solventextraction,also known as liquid-liquid extraction.参考译文:液体混合物组分经过溶剂的处理,一种或多种组分优先在溶剂中溶剂中溶解,从而得以分离的过程称为溶剂萃取,也称为液-液萃取。

常见有机溶剂(Solvent Properties)

常见有机溶剂(Solvent Properties)

C6H18N3P 163.20 C6H14 CH4O C5H12O CH2Cl2 CH5H9NO CH3NO2 C5H12 -C3H8O C3H8O C5H5N C4H8O C7H8 C6H15N H2O D2O C8H10 C8H10 C8H10 86.18 32.04 88.15 84.93 99.13 61.04 72.15 -88.15 88.15 79.10 72.11 92.14 101.19 20.03 106.17
112.56 131.7
Hexamethylphosphoramide C6H18N3OP 179.20 232.5 (HMPA)
Solvent Hexamethylphosphorous triamide (HMPT) hexane methanol methyl t-butyl ether (MTBE) methylene chloride N-methyl-2-pyrrolidinone (NMP) nitromethane pentane Petroleum ether (ligroine) 1-propanol 2-propanol pyridine tetrahydrofuran (THF) toluene triethyl amine water water, heavy o-xylene m-xylene p-xylene Notes:
18.02 100.00
106.17 139.1 106.17 138.4
1. This table was orginally from: Prof. Murov's Orgsoltab, which was edited and reposted by Erowid 2. You can find more detailed information (Health & Safety, Physical, Regulatory, Environmental) on various organic solvents from NCMS 3. The values in the table above were obtained from ChemFinder Web Server, the CRC, or Vogel's Practical Organic Chemistry (5th ed.). 4. T = 20 °C unless specified otherwise.

fluent求解器

fluent求解器

Modelsloverslover:求解器Pressuere based: 基于压力Density based:基于密度Formulation:算法implicit: 隐式算法explicit:显式算法space:选择空间属性2D:二维空间Axisymmetric:轴对称空间Axisymmetric swirl:轴对称旋转空间3D:三维空间time:时间steady:稳态unsteady:非稳态(~~~~~~~~~~~~~~~~~)velocity formulation:速度属性absolute:绝对速度relative:相对速度Gradient option:梯度选项Green-Gauss Cell-Based:格林-高斯基于单元体-默认方法;解有伪扩散(求解域的拖尾现象)。

伪扩散是指在平流扩散方程数值解中因平流项有限差分的截断误差引起的虚假扩散。

这是解方程欧拉型模式所特有的。

其大小与所用的有限差分格式有关,有时甚至完全掩盖方程中其他扩散项的作用。

为克服伪扩散,须采取特殊的技术措施和各种不同的差分格式。

Green-Gauss Node-Based:格林-高斯基于节点-更精确;最小化伪扩散;推荐用在三角网格上。

least-quares cell based:基于单元体的最小二乘法插值。

推荐用于多面体网格,与基于节点的格林-高斯格式具有相同的精度和格式。

porous formulation:选择多孔算法superficial velocity:表面速度算法physical velocity:物理速度算法Multiphase Model:多相流模型Volume of Fluid:VOF模型Mixture:混合模型Eulerian:欧拉模型Energy:能量方程Viscous model:粘度模型Inviscid:无粘度理想流体Laminar:层流模型剩余的为常见的湍流模型Material物理属性Fluent求解器中计算区域中默认的物质是Gas,其他物质可以从fluent自带的数据空fluent batabase中调出。

超临界萃取技术英文版(双语)

超临界萃取技术英文版(双语)
Everybody knows the three physical states: solid, liquid and gas. But a fourth one exists. By controlling temperature and pressure every pure substance can be set into a supercritical state .
Viscosity (cP) 0.01 0.05-0.1
Diffusivity (mm2 /s) 1-10 0.01-0.1
Liquid
1000
0.5-1.0
0.001
Features (advantages & defects ) of SCFE
advantages
1.SF combines desirable properties of gases and liquids
Supercritical fluid extraction:
SCF as extractant. It also is called as: Pressure fluid extraction; Supercritical gas extraction; Critical solvent extraction.
The extraction technology employing
The basic principle of SCFE
The basic principle of SFE is as followings: 1.when the feed material is contacted with a supercritical fluid, the volatile substances will partition into the supercritical phase。 物料与超临界流体接触,挥发性成分被萃取进入超临界流体 2.After the dissolution of soluble material the supercritical fluid containing the dissolved substances is removed from the feed material. 可溶性物质被溶解之后,超临界流体转移到另外一个罐中; 3.The extracted component is then completely separated from the SCF by means of a temperature and/or pressure change. 通过调整压力或温度,超临界流体密度下降,目标成分与流体完全分离析出 4.The SCF is then may be recompressed to the extraction conditions and recycled. 流体重新被压缩变回超临界状态,再次进入萃取体系。

天然气含水量的公式化计算方法

天然气含水量的公式化计算方法

从表 5 中的数据来看 , 所介绍的 5 种方法的计
表5 天然气含水量计算值与实验值的比较 气体组成 ( 摩尔分数) CH4 H2 S CO2 0. 830 0 0. 170 0 — 0. 725 0. 275 — 0. 886 8 — 0. 113 2 0. 797 8 — 0. 202 2 0. 917 0 0. 083 0 — 温度
4
B = B 1 + B 2 ×T + B 3 ×T + B 4 ×T ( 7)
A = B =
i =1

4
0 . 145 P - 350 ai 600 0 . 145 P - 350 600
i- 1
+ B 5 × T 4 + B 6 × T 5 + B 7 × T 6 + B 8 × T 7 ( 11)
1
2
方法介绍
3〕 1. 方法 1〔
方法 1 基于水蒸气的饱和蒸气压 , 并对盐类组 成和酸气根据拉乌尔定律进行了修正 。
W H2O = 804 × PSW ( 1 - S - y H2 S - y CO2 ) P - PSW ( 1 - S - y H2 S - y CO2 ) T SW × 1 TC TC T SW T SW TC
表1 方法 2 中使用的系数
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6
工程建设
A7
- 17. 481 51
- 452 889 9. 1
7. 538 552 E8
14. 960 74
- 2. 187 018
0. 099 039 6
2
0. 390 777
3
- 0. 101 408
( 8) 计算 : 气体系温度 , ℃; A 、 B 由式 ( 7) 、

fluentsolversettings计算设置

fluentsolversettings计算设置
基于密度求解器(DBCS)适用于强耦合情况 举例:伴随燃烧的高速可压缩流、高超音速流、激波
相对于隐式算法,显式算法对时间步长有更高要求,因此通常使用隐式算法
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插值方法 ANSYS, Inc. Proprietary
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ANSYS, Inc. Proprietary
Introductory FLUENT Notes FLUENT v6.3 Aug 2008
大纲
求解器 设置求解参数 收敛 Convergence 定义 Definition 监视Monitoring 稳定性Stability 加速收敛Accelerating Convergence 准确度Accuracy 网格相关性 网格自适应 非定常流动模型 非定常流动问题设置 非定常流动模型选项 总结 附录
SIMPLE-Consistent (SIMPLEC) 对于简单问题可以得到更快收敛(例如简单层流)
Pressure-Implicit with Splitting of Operators (PISO) 对于非定常流动问题或者包含高扭曲度网格适用
Fractional Step Method (FSM)对非定常流的分步方法 NITA算法配合使用,与PISO方法特征相同
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Introductory FLUENT Notes FLUENT v6.3 Aug 2008

Fluent多相流模型选择及设定

Fluent多相流模型选择及设定

1。

多相流动模式我们可以根据下面的原则对多相流分成四类:•气-液或者液—液两相流:o 气泡流动:连续流体中的气泡或者液泡。

o 液滴流动:连续气体中的离散流体液滴。

o 活塞流动:在连续流体中的大的气泡o 分层自由面流动:由明显的分界面隔开的非混合流体流动。

•气-固两相流:o 充满粒子的流动:连续气体流动中有离散的固体粒子。

o 气动输运:流动模式依赖诸如固体载荷、雷诺数和粒子属性等因素。

最典型的模式有沙子的流动,泥浆流,填充床,以及各向同性流。

o 流化床:由一个盛有粒子的竖直圆筒构成,气体从一个分散器导入筒内。

从床底不断充入的气体使得颗粒得以悬浮。

改变气体的流量,就会有气泡不断的出现并穿过整个容器,从而使得颗粒在床内得到充分混合。

•液—固两相流o 泥浆流:流体中的颗粒输运.液—固两相流的基本特征不同于液体中固体颗粒的流动。

在泥浆流中,Stokes 数通常小于1。

当Stokes数大于1 时,流动成为流化(fluidization)了的液-固流动。

o 水力运输:在连续流体中密布着固体颗粒o 沉降运动: 在有一定高度的成有液体的容器内,初始时刻均匀散布着颗粒物质.随后,流体将会分层,在容器底部因为颗粒的不断沉降并堆积形成了淤积层,在顶部出现了澄清层,里面没有颗粒物质,在中间则是沉降层,那里的粒子仍然在沉降。

在澄清层和沉降层中间,是一个清晰可辨的交界面。

•三相流 (上面各种情况的组合)各流动模式对应的例子如下:•气泡流例子:抽吸,通风,空气泵,气穴,蒸发,浮选,洗刷•液滴流例子:抽吸,喷雾,燃烧室,低温泵,干燥机,蒸发,气冷,刷洗•活塞流例子:管道或容器内有大尺度气泡的流动•分层自由面流动例子:分离器中的晃动,核反应装置中的沸腾和冷凝•粒子负载流动例子:旋风分离器,空气分类器,洗尘器,环境尘埃流动•风力输运例子:水泥、谷粒和金属粉末的输运•流化床例子:流化床反应器,循环流化床•泥浆流例子: 泥浆输运,矿物处理•水力输运例子:矿物处理,生物医学及物理化学中的流体系统•沉降例子:矿物处理2. 多相流模型FLUENT中描述两相流的两种方法:欧拉一欧拉法和欧拉一拉格朗日法,后面分别简称欧拉法和拉格朗日法。

Fluent经典问题答疑

Fluent经典问题答疑

Fluent经典问题及答疑1 对于刚接触到FLUENT新手来说,面对铺天盖地的学习资料和令人难读的FLUENT help,如何学习才能在最短的时间内入门并掌握基本学习方法呢?(#61)2 CFD计算中涉及到的流体及流动的基本概念和术语:理想流体和粘性流体;牛顿流体和非牛顿流体;可压缩流体和不可压缩流体;层流和湍流;定常流动和非定常流动;亚音速与超音速流动;热传导和扩散等。

(13楼)3 在数值模拟过程中,离散化的目的是什么?如何对计算区域进行离散化?离散化时通常使用哪些网格?如何对控制方程进行离散?离散化常用的方法有哪些?它们有什么不同?(#80)4 常见离散格式的性能的对比(稳定性、精度和经济性)(#62)5 在利用有限体积法建立离散方程时,必须遵守哪几个基本原则?(#81)6 流场数值计算的目的是什么?主要方法有哪些?其基本思路是什么?各自的适用范围是什么?(#130)7 可压缩流动和不可压缩流动,在数值解法上各有何特点?为何不可压缩流动在求解时反而比可压缩流动有更多的困难?(#55)8 什么叫边界条件?有何物理意义?它与初始条件有什么关系?(#56)9 在一个物理问题的多个边界上,如何协调各边界上的不同边界条件?在边界条件的组合问题上,有什么原则?10 在数值计算中,偏微分方程的双曲型方程、椭圆型方程、抛物型方程有什么区别?(#143)11 在网格生成技术中,什么叫贴体坐标系?什么叫网格独立解?(#35)12 在GAMBIT的foreground和background中,真实体和虚实体、实操作和虚操作四个之间是什么关系?13 在GAMBIT中显示的“check”主要通过哪几种来判断其网格的质量?及其在做网格时大致注意到哪些细节?(#38)14 画网格时,网格类型和网格方法如何配合使用?各种方法有什么样的应用范围及做网格时需注意的问题?(#169)15 对于自己的模型,大多数人有这样的想法:我的模型如何来画网格?用什么样的方法最简单?这样做网格到底对不对?(#154)16 在两个面的交界线上如果出现网格间距不同的情况时,即两块网格不连续时,怎么样克服这种情况呢?(#40)17 依据实体在GAMBIT建模之前简化时,必须遵循哪几个原则?(#170)18 在设置GAMBIT边界层类型时需要注意的几个问题:a、没有定义的边界线如何处理?b、计算域内的内部边界如何处理(2D)?(#128)19 为何在划分网格后,还要指定边界类型和区域类型?常用的边界类型和区域类型有哪些?(#127)20 何为流体区域(fluid zone)和固体区域(solid zone)?为什么要使用区域的概念?FLUENT是怎样使用区域的?(#41)21 如何监视FLUENT的计算结果?如何判断计算是否收敛?在FLUENT中收敛准则是如何定义的?分析计算收敛性的各控制参数,并说明如何选择和设置这些参数?解决不收敛问题通常的几个解决方法是什么?(9楼)22 什么叫松弛因子?松弛因子对计算结果有什么样的影响?它对计算的收敛情况又有什么样的影响?(7楼)23 在FLUENT运行过程中,经常会出现“turbulence viscous rate”超过了极限值,此时如何解决?而这里的极限值指的是什么值?修正后它对计算结果有何影响?(#28)24 在FLUENT运行计算时,为什么有时候总是出现“reversed flow”?其具体意义是什么?有没有办法避免?如果一直这样显示,它对最终的计算结果有什么样的影响?(#29)25 燃烧过程中经常遇到一个“头疼”问题是计算后温度场没什么变化?即点火问题,解决计算过程中点火的方法有哪些?什么原因引起点火困难的问题? (#183)26 什么叫问题的初始化?在FLUENT中初始化的方法对计算结果有什么样的影响?初始化中的“patch”怎么理解?(12楼)27 什么叫PDF方法?FLUENT中模拟煤粉燃烧的方法有哪些?(#197)28 在利用prePDF计算时出现不稳定性如何解决?即平衡计算失败。

aspen中常用的英语单词对照中英文

aspen中常用的英语单词对照中英文

aspen中常用的英语单词对照中英文atm 1atm为一个标准大气压Bar 巴压力单位BaseMethod 基本方法包含了一系列物性方程Batch 批量处理BatchFrac 用于两相或三相间歇式精馏的精确计算Benzene 苯Blocks 模型所涉及的塔设备的各个参数Block-Var 模块变量ChemVar 化学变量Columns 塔Columnspecifications 塔规格CompattrVar 组分变量Components 输入模型的各个组成ComponentsId 组分代号Componentsname 组分名称Composition 组成Condenser 冷凝器Condenserspecifications 冷凝器规格Constraint 约束条件Conventional 常规的Convergence 模型计算收敛时所涉及到的参数设置Databrowser 数据浏览窗口Displayplot 显示所做的图Distl 使用Edmister方法对精馏塔进行操作型的简捷计算DSTWU 使用Winn-Underwood-Gilliland方法对精馏塔进行设计型的简捷计算DV 精馏物气相摩尔分率ELECNRTL 物性方程适用于中压下任意电解质溶液体系Extract 对液体采用萃取剂进行逆流萃取的精确计算Find 根据用户提供的信息查找到所要的物质Flowsheetingoptions 流程模拟选项Formula 分子式Gasproc 气化Heat Duty 热负荷HeatExchangers 热交换器Heavy key 重关键组分IDEAL 物性方程适用于理想体系Input summary 输入梗概Key component recoveries 关键组分回收率kg/sqcm 千克每平方厘米Lightkey 轻关键组分Manipulated variable 操作变量Manipulators 流股调节器Mass 质量流量Mass-Conc 质量浓度Mass-Flow 质量流量Mass-Frac 质量分率Materialstreams 绘制流程图时的流股包括work(功)heat 热和material物料mbar 毫巴Mixers/splitters 混合器/分流器Mmhg 毫米汞柱mmwater 毫米水柱Model analysis tools 模型分析工具Model library 模型库Mole 摩尔流量Mole-Conc 摩尔浓度Mole-Flow 摩尔流量Mole-Frac 摩尔分率MultiFrac 用于复杂塔分馏的精确计算如吸收/汽提耦合塔N/sqm 牛顿每平方米NSTAGE 塔板数Number of stages 塔板数OilGas 油气化Optimization 最优化Overallrange 灵敏度分析时变量变化范围Pa 国际标准压力单位PACKHEIGHT 填料高度Partial condenser with all vapor distillate 产品全部是气相的部分冷凝器Partial condenser with vapor and liquid distillate 有气液两相产品的部分冷凝器PBOT 塔底压力PENG-ROB 物性方程适用于所有温度及压力下的非极性或极性较弱的混合物体系Petchem 聚酯化合物PetroFrac 用于石油精炼中的分馏精确计算如预闪蒸塔Plot 图表PR-BM 物性方程适用于所有温度及压力下非极性或者极性较弱的体系Pressure 压力PressureChangers 压力转换设备PRMHV2 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的化合物混合体系Process type 处理类型Properties 输入各物质的物性Property methods & models 物性方法和模型psi 英制压力单位psig 磅/平方英寸(表压)PSRK 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系PTOP 塔顶压力RadFrac 用于简单塔两相或三相分馏的精确计算RateFrac 用于基于非平衡模型的操作型分馏精确计算Reactions 模型中各种设备所涉及的反应Reactors 反应器ReactVar 反应变量Reboiler 再沸器RECOVH 重关键组分回收率RECOVL 轻关键组分回收率Refinery 精炼Reflux ratio 回流比Reinitialize 重新初始化Result summary 结果梗概Retrieve parameter results 结果参数检索RKS-BM 物性方程适用于所有温度及压力下非极性或者极性较弱的体系RKSMHV2 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系RK-SOAVE 物性方程适用于所有温度及压力下的非极性或极性较弱的混合物体系RKSWS 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系RR 回流比Run status 运行状态SCFrac 复杂塔的精馏简捷计算如常减压蒸馏塔和真空蒸馏塔Sensitivity 灵敏度Separators 分离器Solids 固体操作设备SR-POLAR 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系State variables 状态变量Stdvol 标准体积流量Stdvol-Flow 标准体积流量Stdvol-Frac 标准体积分率Stream 各个输入输出组分的流股StreamVar 流股变量Substream name 分流股类型Temperature 温度Toluene 甲苯Torr 托真空度单位Total condenser 全凝器Total flow 总流量UNIQUAC 物性方程适用于极性和非极性强非理想体系UtilityVar 公用工程变量Vaiable number 变量数Vaporfraction 汽相分率Volume 体积流量XAxisvariable 作图时的横坐标变量YAxisvariable 作图时的纵坐标变量BERL:BERL Saddle贝尔鞍环BX:Sulzer BX苏尔寿BX型板波纹规整填料CMR:Cascade mini-ring 聚丙烯阶梯环COIL:COIL Pack环形填料CROSSFLGRD:Raschig Cross-Flow-Grid Structured Pack CY:苏尔寿CY(丝网)型规整填料DIXON:DIXON Packing狄克松填料(θ环填料)FLEXERAMIC:Koch Flexeramic Structured Packing柯赫曲线规整填料FLEXIGRID:Koch Flexigrid Structured Packing柯赫格栅规整填料FLEXIMAX:Koch Fleximax High Performance Random Packing柯赫高性能散堆填料FLEXIPAC:Koch Flexipac Corrugated Sheet Structured Packing柯赫柔性波纹板填料FLEXIRING:Koch Flexiring Single-tab Slotted Ring Random Packing柯赫单面环槽不规整填料FLEXISADDL:Koch Flexisaddle Random Packing柯赫鞍形不规整填料GOODLOE:Glitsch Goodloe Structured Packing格里奇古德洛卷带型规整填料GRID:Glitsch Grid Structured Packing格里奇格栅规整填料GRID-PACK:Grid Type Structured Packing格栅规整填料HCKP:Koch HCKP Multi-tab Slotted Ring Random Packing 柯赫多面槽环形不规整填料HELI:Heli Pack螺旋填料HELIX:螺旋角填料HYPAK:I-BALL:I-Ball Packing I-球型填料IMTP:Intalox Metal Tower Packing英特洛克斯金属矩鞍环填料INTX:Intalox Saddle矩鞍环填料ISP:Norton Intalox Structured Packing诺顿规整填料KERAPAK:Sulzer Kerapak Structured Packing苏尔寿陶瓷板波纹填料(凯勒派克)LESCHIG:Leschig Ring浸环MCMAHON:Mcmahon Packing鞍形网填料MELLAPAK:Sulzer Mellapak Structured Packing苏尔寿孔板波纹填料MESH:Mesh Ring Packing筛网环形填料PALL:Pall Ring鲍尔环RALU-FLOW:Raschig Ralu-FlowRALU-PAK:Raschig Ralu-Pak拉西带缝板波填料RALU-RING:Raschig Ralu-Ring拉西Ralu环RASCHIG:Raschig Ring拉西环SHEET-PACK:Sheet Type Structured Packing SIGMA:Sigma PackingSNOWFLAKE:Intalox Snowflake Plastic Packing STORUSSDDL:Raschig Super-Torus-Saddle SUPER-INTX:Super Intalox SaddleSUPER-PAK:Rashig Super-PakSUPER-RING:Rashig Super-Ring TORUSSADDL:Raschig Torus SaddleWIRE-PACK:Wire Type Structured Packing化学物质缩写A/MMA 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物AA 丙烯酸AAS 丙烯酸酯-丙烯酸酯-苯乙烯共聚物ABFN 偶氮(二)甲酰胺ABN 偶氮(二)异丁腈ABPS 壬基苯氧基丙烷磺酸钠BAA 正丁醛苯胺缩合物BAC 碱式氯化铝BACN 新型阻燃剂BAD 双水杨酸双酚A酯BAL 2,3-巯(基)丙醇BBP 邻苯二甲酸丁苄酯BBS N-叔丁基-乙-苯并噻唑次磺酰胺BC 叶酸BCD β-环糊精BCG 苯顺二醇BCNU 氯化亚硝脲BD 丁二烯BE 丙烯酸乳胶外墙涂料BEE 苯偶姻乙醚BFRM 硼纤维增强塑料BG 丁二醇BGE 反应性稀释剂BHA 特丁基-4羟基茴香醚BHT 二丁基羟基甲苯BL 丁内酯BLE 丙酮-二苯胺高温缩合物BLP 粉末涂料流平剂BMA 甲基丙烯酸丁酯BMC 团状模塑料BMU 氨基树脂皮革鞣剂BN 氮化硼BNE 新型环氧树脂BNS β-萘磺酸甲醛低缩合物BOA 己二酸辛苄酯BOP 邻苯二甲酰丁辛酯BOPP 双轴向聚丙烯BP 苯甲醇BPA 双酚ABPBG 邻苯二甲酸丁(乙醇酸乙酯)酯BPF 双酚FBPMC 2-仲丁基苯基-N-甲基氨基酸酯BPO 过氧化苯甲酰BPP 过氧化特戊酸特丁酯BPPD 过氧化二碳酸二苯氧化酯BPS 4,4’-硫代双(6-特丁基-3-甲基苯酚) BPTP 聚对苯二甲酸丁二醇酯BR 丁二烯橡胶BRN 青红光硫化黑BROC 二溴(代)甲酚环氧丙基醚BS 丁二烯-苯乙烯共聚物BS-1S 新型密封胶BSH 苯磺酰肼BSU N,N’-双(三甲基硅烷)脲BT 聚丁烯-1热塑性塑料BTA 苯并三唑BTX 苯-甲苯-二甲苯混合物BX 渗透剂BXA 己二酸二丁基二甘酯BZ 二正丁基二硫代氨基甲酸锌CA 醋酸纤维素CAB 醋酸-丁酸纤维素CAN 醋酸-硝酸纤维素CAP 醋酸-丙酸纤维素CBA 化学发泡剂CDP 磷酸甲酚二苯酯CF 甲醛-甲酚树脂,碳纤维CFE 氯氟乙烯CFM 碳纤维密封填料CFRP 碳纤维增强塑料CLF 含氯纤维CMC 羧甲基纤维素CMCNa 羧甲基纤维素钠CMD 代尼尔纤维CMS 羧甲基淀粉DAF 富马酸二烯丙酯DAIP 间苯二甲酸二烯丙酯DAM 马来酸二烯丙酯DAP 间苯二甲酸二烯丙酯DATBP 四溴邻苯二甲酸二烯丙酯DBA 己二酸二丁酯DBEP 邻苯二甲酸二丁氧乙酯DBP 邻苯二甲酸二丁酯DBR 二苯甲酰间苯二酚DBS 癸二酸二癸酯DCCA 二氯异氰脲酸DCCK 二氯异氰脲酸钾DCCNa 二氯异氰脲酸钠DCHP 邻苯二甲酸二环乙酯DCPD 过氧化二碳酸二环乙酯DDA 己二酸二癸酯DDP 邻苯二甲酸二癸酯DEAE 二乙胺基乙基纤维素DEP 邻苯二甲酸二乙酯DETA 二乙撑三胺DFA 薄膜胶粘剂DHA 己二酸二己酯DHP 邻苯二甲酸二己酯DHS 癸二酸二己酯DIBA 己二酸二异丁酯DIDA 己二酸二异癸酯DIDG 戊二酸二异癸酯DIDP 邻苯二甲酸二异癸酯DINA 己二酸二异壬酯DINP 邻苯二甲酸二异壬酯DINZ 壬二酸二异壬酯DIOA 己酸二异辛酯< lan>E/EA 乙烯/丙烯酸乙酯共聚物E/P 乙烯/丙烯共聚物E/P/D 乙烯/丙烯/二烯三元共聚物E/TEE 乙烯/四氟乙烯共聚物E/VAC 乙烯/醋酸乙烯酯共聚物E/VAL 乙烯/乙烯醇共聚物EAA 乙烯-丙烯酸共聚物EAK 乙基戊丙酮EBM 挤出吹塑模塑EC 乙基纤维素ECB 乙烯共聚物和沥青的共混物ECD 环氧氯丙烷橡胶ECTEE 聚(乙烯-三氟氯乙烯)ED-3 环氧酯EDC 二氯乙烷EDTA 乙二胺四醋酸EEA 乙烯-醋酸丙烯共聚物EG 乙二醇2-EH :异辛醇EO 环氧乙烷EOT 聚乙烯硫醚EP 环氧树脂EPI 环氧氯丙烷EPM 乙烯-丙烯共聚物EPOR 三元乙丙橡胶EPR 乙丙橡胶EPS 可发性聚苯乙烯EPSAN 乙烯-丙烯-苯乙烯-丙烯腈共聚物EPT 乙烯丙烯三元共聚物EPVC 乳液法聚氯乙烯EU 聚醚型聚氨酯EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物EVE 乙烯基乙基醚EXP 醋酸乙烯-乙烯-丙烯酸酯三元共聚乳液F/VAL 乙烯/乙烯醇共聚物F-23 四氟乙烯-偏氯乙烯共聚物F-30 三氟氯乙烯-乙烯共聚物F-40 四氟氯乙烯-乙烯共聚物FDY 丙纶全牵伸丝FEP 全氟(乙烯-丙烯)共聚物FNG 耐水硅胶FPM 氟橡胶FRA 纤维增强丙烯酸酯FRC 阻燃粘胶纤维FRP 纤维增强塑料FRPA-101 玻璃纤维增强聚癸二酸癸胺(玻璃纤维增强尼龙1010树脂)FRPA-610 玻璃纤维增强聚癸二酰乙二胺(玻璃纤维增强尼龙610树脂)FWA 荧光增白剂GF 玻璃纤维GFRP 玻璃纤维增强塑料GFRTP 玻璃纤维增强热塑性塑料促进剂GOF 石英光纤GPS 通用聚苯乙烯GR-1 异丁橡胶GR-N 丁腈橡胶GR-S 丁苯橡胶GRTP 玻璃纤维增强热塑性塑料GUV 紫外光固化硅橡胶涂料GX 邻二甲苯GY 厌氧胶H 乌洛托品HDI 六甲撑二异氰酸酯HDPE 低压聚乙烯(高密度)HEDP 1-羟基乙叉-1,1-二膦酸HFP 六氟丙烯HIPS 高抗冲聚苯乙烯HLA 天然聚合物透明质胶HLD 树脂性氯丁胶HM 高甲氧基果胶HMC 高强度模塑料HMF 非干性密封胶HOPP 均聚聚丙烯HPC 羟丙基纤维素HPMC 羟丙基甲基纤维素HPMCP 羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸酯HPT 六甲基磷酸三酰胺HS 六苯乙烯HTPS 高冲击聚苯乙烯IEN 互贯网络弹性体IHPN 互贯网络均聚物IIR 异丁烯-异戊二烯橡胶IO 离子聚合物IPA 异丙醇IPN 互贯网络聚合物IR 异戊二烯橡胶IVE 异丁基乙烯基醚JSF 聚乙烯醇缩醛胶JZ 塑胶粘合剂KSG 空分硅胶LAS 十二烷基苯磺酸钠LCM 液态固化剂LDJ 低毒胶粘剂LDN 氯丁胶粘剂LDPE 高压聚乙烯(低密度)LDR 氯丁橡胶LF 脲LGP 液化石油气LHPC 低替代度羟丙基纤维素LIM 液体侵渍模塑LIPN 乳胶互贯网络聚合物LJ 接体型氯丁橡胶LLDPE 线性低密度聚乙烯LM 低甲氧基果胶LMG 液态甲烷气LMWPE 低分子量聚乙稀LN 液态氮LRM 液态反应模塑LRMR 增强液体反应模塑LSR 羧基氯丁乳胶MA 丙烯酸甲酯MAA 甲基丙烯酸MABS 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物MAL 甲基丙烯醛MBS 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物MBTE 甲基叔丁基醚MC 甲基纤维素MCA 三聚氰胺氰脲酸盐MCPA-6 改性聚己内酰胺(铸型尼龙6)MCR 改性氯丁冷粘鞋用胶MDI 3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷MDI 二苯甲烷二异氰酸酯(甲撑二苯基二异氰酸酯) MDPE 中压聚乙烯(高密度)MEK 丁酮(甲乙酮)MEKP 过氧化甲乙酮MES 脂肪酸甲酯磺酸盐MF 三聚氰胺-甲醛树脂M-HIPS 改性高冲聚苯乙烯MIBK 甲基异丁基酮MMA 甲基丙烯酸甲酯MMF 甲基甲酰胺MNA 甲基丙烯腈MPEG 乙醇酸乙酯MPF 三聚氨胺-酚醛树脂MPK 甲基丙基甲酮M-PP 改性聚丙烯MPPO 改性聚苯醚MPS 改性聚苯乙烯MS 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯树脂MSO 石油醚MTBE 甲基叔丁基醚MTT 氯丁胶新型交联剂MWR 旋转模塑MXD-10/6 醇溶三元共聚尼龙MXDP 间苯二甲基二胺NBR 丁腈橡胶NDI 二异氰酸萘酯NDOP 邻苯二甲酸正癸辛酯NHDP 邻苯二甲酸己正癸酯NHTM 偏苯三酸正己酯NINS 癸二酸二异辛酯NLS 正硬脂酸铅NMP N-甲基吡咯烷酮NODA 己二酸正辛正癸酯NODP 邻苯二甲酸正辛正癸酯NPE 壬基酚聚氧乙烯醚NR 天然橡胶OBP 邻苯二甲酸辛苄酯ODA 己二酸异辛癸酯ODPP 磷酸辛二苯酯OIDD 邻苯二甲酸正辛异癸酯OPP 定向聚丙烯(薄膜)OPS 定向聚苯乙烯(薄膜)OPVC 正向聚氯乙烯OT 气熔胶PA 聚酰胺(尼龙)PA-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) PA-11 聚十一酰胺(尼龙11)PA-12 聚十二酰胺(尼龙12)PA-6 聚己内酰胺(尼龙6)PA-610 聚癸二酰乙二胺(尼龙610)PA-612 聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612) PA-66 聚己二酸己二胺(尼龙66)PA-8 聚辛酰胺(尼龙8)PA-9 聚9-氨基壬酸(尼龙9)PAA 聚丙烯酸PAAS 水质稳定剂PABM 聚氨基双马来酰亚胺PAC 聚氯化铝PAEK 聚芳基醚酮PAI 聚酰胺-酰亚胺PAM 聚丙烯酰胺PAMBA 抗血纤溶芳酸PAMS 聚α-甲基苯乙烯PAN 聚丙烯腈PAP 对氨基苯酚PAPA 聚壬二酐PAPI 多亚甲基多苯基异氰酸酯PAR 聚芳酰胺PAR 聚芳酯(双酚A型)PAS 聚芳砜(聚芳基硫醚)PB 聚丁二烯-[1,3]PBAN 聚(丁二烯-丙烯腈)PBI 聚苯并咪唑PBMA 聚甲基丙烯酸正丁酯PBN 聚萘二酸丁醇酯PBR 丙烯-丁二烯橡胶PBS 聚(丁二烯-苯乙烯)PBS 聚(丁二烯-苯乙烯)PBT 聚对苯二甲酸丁二酯PC 聚碳酸酯PC/ABS 聚碳酸酯/ABS树脂共混合金PC/PBT 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金PCD 聚羰二酰亚胺PCDT 聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯)PCE 四氯乙烯PCMX 对氯间二甲酚PCT 聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯PCT 聚己内酰胺PCTEE 聚三氟氯乙烯PD 二羟基聚醚PDAIP 聚间苯二甲酸二烯丙酯PDAP 聚对苯二甲酸二烯丙酯PDMS 聚二甲基硅氧烷RE 橡胶粘合剂RF 间苯二酚-甲醛树脂RFL 间苯二酚-甲醛乳胶RP 增强塑料RP/C 增强复合材料RX 橡胶软化剂S/MS 苯乙烯-α-甲基苯乙烯共聚物SAN 苯乙烯-丙烯腈共聚物SAS 仲烷基磺酸钠SB 苯乙烯-丁二烯共聚物SBR 丁苯橡胶SBS 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物SC 硅橡胶气调织物膜SDDC N,N-二甲基硫代氨基甲酸钠SE 磺乙基纤维素SGA 丙烯酸酯胶SI 聚硅氧烷SIS 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物SIS/SEBS 苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物SM 苯乙烯SMA 苯乙烯-顺丁烯二酸酐共聚物SPP :间规聚苯乙烯SPVC 悬浮法聚氯乙烯SR 合成橡胶ST 矿物纤维TAC 三聚氰酸三烯丙酯TAME 甲基叔戊基醚TAP 磷酸三烯丙酯TBE 四溴乙烷TBP 磷酸三丁酯TCA 三醋酸纤维素TCCA 三氯异氰脲酸TCEF 磷酸三氯乙酯TCF 磷酸三甲酚酯TCPP 磷酸三氯丙酯TDI 甲苯二异氰酸酯TEA 三乙胺TEAE 三乙氨基乙基纤维素TEDA 三乙二胺TEFC 三氟氯乙烯TEP 磷酸三乙酯TFE 四氟乙烯THF 四氢呋喃TLCP 热散液晶聚酯TMP 三羟甲基丙烷TMPD 三甲基戊二醇TMTD 二硫化四甲基秋兰姆(硫化促进剂TT) TNP 三壬基苯基亚磷酸酯TPA 对苯二甲酸TPE 磷酸三苯酯TPS 韧性聚苯乙烯TPU 热塑性聚氨酯树脂TR 聚硫橡胶TRPP 纤维增强聚丙烯TR-RFT 纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯TRTP 纤维增强热塑性塑料TTP 磷酸二甲苯酯U 脲UF 脲甲醛树脂UHMWPE 超高分子量聚乙烯UP 不饱和聚酯VAC 醋酸乙烯酯VAE 乙烯-醋酸乙烯共聚物VAM 醋酸乙烯VAMA 醋酸乙烯-顺丁烯二酐共聚物VC 氯乙烯VC/CDC 氯乙烯/偏二氯乙烯共聚物VC/E 氯乙烯/乙烯共聚物VC/E/MA 氯乙烯/乙烯/丙烯酸甲酯共聚物VC/E/VAC 氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯酯共聚物VC/MA 氯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物VC/MMA 氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物VC/OA 氯乙烯/丙烯酸辛酯共聚物VC/VAC 氯乙烯/醋酸乙烯酯共聚物VCM 氯乙烯(单体)VCP 氯乙烯-丙烯共聚物VCS 丙烯腈-氯化聚乙烯-苯乙烯共聚物VDC 偏二氯乙烯VPC 硫化聚乙烯VTPS 特种橡胶偶联剂WF 新型橡塑填料WP 织物涂层胶WRS 聚苯乙烯球形细粒XF 二甲苯-甲醛树脂XMC 复合材料YH 改性氯丁胶YM 聚丙烯酸酯压敏胶乳YWG 液相色谱无定型微粒硅胶ZE 玉米纤维ZH 溶剂型氯化天然橡胶胶粘剂ZN 粉状脲醛树脂胶实验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。

CMG-关键字

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CMG STARS 功能介绍STARS/Builder/Results的功能及模拟选项Functionality and modeling options of STARS/Builder/Results网格、几何形状及结构模型复杂型、加密和粗化Grids, geometry and structural model complexity, upgrading/upscaling 径向网格角点网格连接到静态模型包Link to static model package灵活的局部网格加密(LGR)定义混和LGR多级LGR * Is this the same as nesting LGRs directly inside of each other?网格中的断层显示表示Fault explicit representation in grid (YES)倾斜断层铲状断层非相邻网格连接Non-neighboring connections局部加密LGR存在情况下的粗化Upscaling in presence of LGR * In vertical direction (YES)处理非常复杂网格结构的能力Ability to handle very complex grid structures追踪前缘移动的自动动态网格调整Automatic dynamic grid adjustment to track front movement 动态网格技术油藏性质处理灵活的岩石类型定义与岩石类型有关的性质Properties corresponding to rock types静态及动态岩石性质的相关性Correlations between static and dynamic rock properties基本的线性压实Basic linear compaction基本的非线性压实Basic non-linear compaction压实相关渗透率Compaction dependent permeability先进的压实特征(滞后)Advanced compaction (hysteresis)耦合地质力学及流体模拟Coupled geomechanics and fluid flow modeling压实驱替Compaction drive下沉/岩石坍塌Subsidence/rock collapse动态裂缝模型Dynamic fracture modeling多点流量计算Multi-point flux calculation解析水层灵活的水层参数调整双孔和双渗模型沿井筒深度定义User definable shape factor基质-裂缝连接选项Matrix-fracture connection options基质-裂缝传质Matrix-fracture transfer区别于裂缝加密的基质加密Refinement of matrix separate from fracture refinement温度定义Temperature specification热性质及岩石地质性质的相关性Correlation between thermal properties and geological rock properties注蒸汽模式Steam injection pattern盖层及岩石热损失Cap and base rock heat losses化学反应组分及反应方案Chemical reaction components and reaction schemes反应动力学Reaction kinetics非平衡反应动力学Non-equilibrium reaction kinetics组分的吸附和扩散Adsorption and dispersion of components渗透率及扩散张量Permeability and dispersion tensors速度相关扩散张量Velocity dependent dispersion tensors 在原来的分子扩散的基础上加入了速度相关扩散饱和度性质函数Saturation property functions表及解析定义Table and analytical definitions每一相相对渗透率表的输入Input of relative permeability tables for each phase Stone 模型Stone models线性等渗透率线Linear isoperms参数相关比例缩放Parameter dependent scaling相对渗透率比例缩放Relative permeability scaling滞后作用Hysteresis流体性质模型Fluids property modeling黑油/挥发油Black oil/volatile oilPVT 跟踪PVT tracking负示踪剂Passive tracers STARS multi components and IFE正示踪剂Active tracers示踪剂注入模式Tracer injection pattern数值弥散控制Numerical dispersion controls TVD enhancement流线计算及可视化Streamline calculation and visualization聚合物流变学Polymer rheologies聚合物堵塞注入模式Polymer slug injection pattern泡沫模拟Foam modelling状态方程选项EOS model options多个状态方程模型Multiple EOS models多个状态方程区Multiple EOS regionsJ函数J - Function状态方程输入选项EOS data input options烃相密度修正Hydrocarbon phase density correction烃相粘度Hydrocarbon phase viscosity水相密度模型Aqueous phase density model水相粘度模型Aqueous phase viscosity model水相溶解度模型Aqueous phase solubility model界面张力模型Interfacial tension models出砂模型Sand production model非碳水组份Non-HC components稠油模型Heavy oil model冷采过程Cold production processes蒸汽能力Steam capability燃烧功能Combustion capability定义多个固相能力Ability to define multiple solids 固相反应的精度得到提高模块化PVT组分Modular PVT component非达西流动模型Non Darcy flow model单相非达西Single phase Non-Darcy多气组份CBM能力Multiple gaseous component CBM capabilities沥青沉淀及堵塞模型Asphaltene precipitation model and plugging model蒸汽添加剂Steam Additives凝胶Gel化学平衡Chemical equilibrium低温氧化Low Temperature Oxidation尖趾注空气THAI裂缝油藏中的气相扩散Gas phase diffusion in fractured reservoirs泡沫油Foamy oil微生物Microbial注空气Air Injection三元复合驱ASP电加热Electrical蜡Wax界面张力影响Interfacial tensor effects微粒&乳状液Fines & Emulsions矿物分解及沉淀Mineral dissolution and precipitation二氧化碳吸收CO2 Sequestration热值选项Heating value option9点离散9 point discretization蒸汽圈闭Stream trap流体性质-润湿性Fluid properties - wettability井模型/管理Well modeling/managementBSW and GOR monitors井限制选项Well constraint options沿井筒深度定义Along hole depth definition重新完井的历史数据输入Historical recompletion data input井筒相关性、流动曲线、流动摩阻Wellbore correlations, flow curves, flow friction举升曲线Lift curves气举优化Lift gas optimization溶剂循环选项Solvent recycling option水循环选项Water recycling option井组Well groups分段井模型Segmented well model -SAM 计算井筒摩阻和热损失多级井, 分枝井, 水平井等等Horizontal, snake, hook, and multi-lateral wells 可以模拟多级井和分枝井修井作业以及智能油井作业Workover operations and intelligent well operations油管和套管的分别模拟Separate modelling of tubing and annulus循环井Circulating wells从井底到井口能量, 相态計算Full energy and phase calculation to top hole position紊流表皮Turbulence Skin离散化井筒Discretized wellbore生産期分数On-time fractions窜流和回流Cross-flow and Back flow蒸气温度保證計算, 蒸汽圈闭Steam Trap数据数入、输出、管理、连接以及界面Data input, output, management, links, and interfaces关键字及输入命令语言Keywords and input command language输入文件包括,输入及运行文件路径寻找Input file including, input or run file path searching单位选项及用户定义单位和量Unit options and user-defined units and quantities语法检查Syntax check检查及测量诊断信息Checks and measures, diagnostic messages网格加密的量化数据输入Scalable data input for grid refinement重新启动功能Restart mechanism输出及运行文件的用户定义目录User defined directory for output and run files输出到ASCII文件Export to files输出到Excel文件Export to Excel容易调整报告和绘图(图标、比例尺)Easy to adjust reports and plots (legends, scales, labels)用户定义的习惯输出方式User-defined custom output用户定义的数据结构User-defined data structures容易与新的计算模块连接,例如PVT模块Easy to link to new calculations modules, e.g. PVT modeling交互式建模及模拟Interactive model building and full simulation运行时间分维(自动)Run time dimensioning (Automatic) 组分数、反应数、岩石流体数的维数限制取消了交互式网格定义和更新Interactive grid defining/updating交互式岩石性质/分区定义/指定/更新Interactive rock properties/region defining/assigning/updating交互式饱和度函数/流体界面定义/更新Interactive saturation function/fluid contacts defining/updating交互式断层/水体定义/更新Interactive fault/aquifer properties defining/updating全交互式模拟Fully interactive simulation运行时间监测结果Run time monitor results动态重启Dynamic Restarts数据分析、解释及可视化Data analysis, interpretation, and visualization多窗口可视化环境用于空间数据的快速分析Visual environment with multiple linked widows for quick analysis of spatial data井特征与时间关系图Compact representation of well performance plots versus time敏感性分析选项Sensitivity analysis option复杂非均质性的解释(例如通道的几何形状)Interpretation of complex heterogeneities (e.g. channel geometry)多井模拟Multi-well modeling三维可视化到QC输入/输出3D visualization to QC inputs/outputs三维可视化来分析流动模式3D visualization to analyze flow patterns from the simulations泡状图来显示产量分布Bubble plots to show production distribution空间分布的历史拟合指标的可视化Visualization of spatially located history match performance3D和曲线分析图直接链接能力Direct link between 3D and line plotting analysis capabilities三维立体可视化3D stereoscopic visualization三维可视化的时间动画Time lapse Animation in 3D Stereo灵活的剪切面Flexible cutting plane3D物性探测显示功能3D probe with additional property list capabilities快捷的栅栏图Easy Fence diagrams不同性质的多窗口/视图Multiple Windows/Views for various propertiesA VI电影生成功能A VI Movie generation capabilities透明Transparency交互旋转及缩放Interactive Rotate and Zoom用户定义参数选择User defined preferences用户定义的函数用于额外的性质分析User defined functions for additional properties analysis讲稿风格图及打印Presentation style plots and printing等值线绘图能力Contour plotting capabilities井眼轨迹Well Trajectories流动向量Flow Vectors快捷键功能Shortcut hot keys计算性能及多平台Computation performance and multi-platform全隐式及自适应隐式解法Fully implicit and adaptive implicit formulation全隐式井Fully implicit wells稳定性和可靠性Stability and reliabilityWindows 98, NT, 2000, XPIBM, Sun, SG Simulators only32/64位版本32/64 bit versions 三十二位版本性能提高,并推出64位平台并行版本Parallel运行统计以及性能报告Run statistics and performance reporting支持及文献Support and documentation在线和搜索(标题、索引)帮助On-line and searchable (topic, index) help操作的浮动窗口描述Floating window description of operations流程向导以及内容敏感性专家分析Workflow wizards and context sensitive expert guidance 练习Tutorial用户指南User’s guide参考手册Reference manual用户可以与模拟器开发者沟通User access to simulator development staffBuilder 2005打开Builder 2005建立模型首先有”模型、单位、孔隙类型”的选择1、Simulator 模型Stars 热采2、Working units 单位SI国际Field油田Lab实验室MODSI 改进的SI(IMAX专用)点开Working units中Advanced高级按钮Current unit常用单位:Time时间Temperature温度Pressure压力Length长度Property volume 体积Permeability 渗透率Mass质量Molar mass摩尔质量Viscosity 粘度Energy 能量Well liquid volume 液体体积Well gas volume 气体体积Interfacial Tension 表面张力3、Porosity孔隙类型Single Porosity 单孔DUALPOR 双孔DUALPERM双渗MINC ?SUBDOMAIN子域进入Builder 2005后界面上有七个标签4、第一部分I/O control输入/输出控制Titles And Case ID 标题Run Time Dimensioning 运行时间计算Restart 重启Simulation Result Output 数模结果输出点开Simulation Result Output select(Select Variable for Simulation Results File)Oil Saturation (SO) 油饱和度Gas Saturation (SG) 气饱和度Water Saturation (SW) 水饱和度Temperature (TEMP) 温度Pressure (PRES) 压力Component Composition in gas phase (Y) 气相中组份Component Composition in oil phase (X) 油相中组份Component Composition in water phase (W) 水相的组份Component Composition in over all phase (Z) 混相的组分?Bubble point preeure (BPP) 泡点压力Over/underburden heat loss rate (OBHLOSS) 上、下盖层的热损失率Net heater rate (CCHLOSS) ?V olumetric heat capacity (HEATCAP) 热容V oid prosity (VPOROS) 绝对孔隙度?Fluid prosity (FPOROS) 有效孔隙度?Water viscosity (VISW) 水的粘度Viscosity (VISO) 油的粘度Gas viscosity (VISG) 气体粘度Water relative permeability (KRW)水相相对渗透率Oil relative permeability (KRO) 油相相对渗透率Gas relative permeability (KRG) 气相相对渗透率Water-oil capillary pressure (When using ^MODEL ^GASWATWER)(PCOW) 水油毛管压力?Oil-gas capillary pressure (PCOG) 油气毛管压力Water phase molar density (MOLDENW) 水相摩尔密度Oil phase molar density (MOLDENO) 油相摩尔密度Gas phase molar density (MOLDENG) 气相摩尔密度Water density (MASDENW) 水密度Oil density (MASDENO) 油密度Gas density (MASDENG) 气密度Water phase resistance factor (RFW) 水相阻力因子Oil phase resistance factor (RFO) 油相阻力因子Gas phase resistance fator (RFG) 气相阻力因子Relative perm interpolation value (KRINTER) 相对渗透率插值?Local interfacial tenion (IFT) 界面张力?Local capillary number (CAPN) 毛管数?Natural logarithm of IFT (LOGIFT) 界面张力的自然对数Natural logarithm of CAPN (LOGCAPN) 毛管数的自然对数Fluid enthalpy (FLUIDH) 流体热焓Depth to top of equivalent water column (WATERRHEAD) ?Net water influx to aquifer (AQWATCUM) 注入水层的水量?Rate of water influx to aquifer (AQWATRATE) 注入水层的注水速度? Net heat influx to aquifer (AQHEATCUM) 注入水层的热量Rate of heat influx to aquifer ?Thermal conductivity of formation (rockt fluids) 热传导?Subsidence 沉淀(per block and summed over layers)Mean effective stress 平均有效压力Mean total stress 平均总压力Critical gas saturation 临界气饱和度Connate gas saturation 原始气饱和度Residual oil saturation after gas flood (SORG) 气驱后剩余油饱和度Irreducible oil saturation soirg (gas-liquid table)(SOIRG) 残余油饱和度Component gas/water K value (Y/W)(KV ALYW) 气/水组份K值? Component gas/oil K value (X/W)(KV ALXW) 气/油组份K值? Component water/oil K value (W/X)(KV ALWX) 水/油组份K值? Connate water saturation swcon (SWCON) 原始含水饱和度Critical water saturation swcrit 临界水饱和度Residual water saturation after water flood 水驱后剩余油饱和度Irreducible oil saturation soirw (oil-water table)(SOIRW) 残余油饱和度Water relative permeability at soirw 水在SOIRW 下的相对渗透率Oil relative permeability at swcon (KROCW) 油在束缚水饱和度下的相对渗透率Gas relative permeability at swcon (KRGCW) 气相相对渗透率? Maximum water-oil capillary pressure 最大油水毛管力Maximum gas-oil capillary pressure 最大油气毛管力Component mass density in water phase (CMPDENW) 水相中组份的质量密度Component mass density in oil phase (CMPDENO) 油相中组份的质量密度Component viscosity in water phase 水相中组份的粘度Component viscosity in oil phase 油相中组份的粘度Component viscosity in gas phase 气相中组份的粘度I direction absolute permeability I方向绝对渗透率J direction absolute permeability J方向绝对渗透率K direction absolute permeability K 方向绝对渗透率Water phase mobility in I direction I 方向水的流度Oil phase mobility in I direction I 方向油的流度Gas phase mobility in I direction I 方向气的流度Total mobility in I direction I 方向总的流度Water phase fractional flow ?Oil phase fractional flow ?Gas phase fractional flow ?Component compensition of the key component in the nonline mixing of oil viscosity given by VSMIXCOMP (VISWCOM) ?Component compensition of the key component in the nonline mixing of water viscosity given by VSMIXCOMP (VISWCOM) ?Relative permeability set number map (KRSETN) 相对渗透率条数?Initialization region set number (*GRID only. once per run)(INSETN)原始区?Effective I-dir stress (X or R)(STRESI) I方向有效压力?Effective J-dir stress (Y or theta)(STRESJ) J方向有效压力?Effective K-dir stress (Z)(STRESK) K方向有效压力?Shear stress (Y-Z or R-Z)(STRESH) 剪切应力Maximum principle strain 最大主张力Minimum principle strain 最小主张力Biot constant (BIOT) ?Cohesion value (GCOHESION) 内聚值Hardening parameter 硬化凝固参数Poisson ratio (POISSON) ?Yielding stress 屈服应力Young elastic modulus (YOUNG) ?Steam quality 蒸汽干度,蒸汽质量(in-place, all aqueous component) Steam quality (flowing . component #) , *SPECIAL onlyVelocity vectors of oil water and gas at surface conditions 油气水在地面条件下的速度向量Flux vectors of oil、water and gas at surface condition 油气水在地面条件下的矢通量Velocity vectors of oil、water and gas at reservoir condition 油气水在油藏条件下的速度向量Flux vectors of oil、water and gas at reservoir condition油气水在油藏条件下的矢通量Displacement vector on each grid block (VDISPL) 每个网格块的位移向量Transmissibility multipliers in the direction upper face (TRMI)I方向传导乘数?Transmissibility multipliers in the J direction upper face (TRMJ)J方向传导乘数Transmissibility multipliers in the K direction upper face (TRMK) Transmissibility multipliers in the I direction lower face (TRLI)I方向传导乘数Transmissibility multipliers in the J direction lower face (TRLJ)J方向传导乘数Transmissibility multipliers in the K direction lower face (TRLK)K方向传导乘数Rate of increase of in-place term of energy balance (ENINPLRAT) ?Rate of increase of convective term of energy balance (ENCONVRAT)Rate of increase of reaction term of energy balance (ENREACRAT)Rate of increase of conductive term of energy balance (ENCONDRAT)Dynamic grid deviation for saturation (DYNGRDDEVS) 饱和度的动态网格偏差Dynamic grid deviation for global mole fraction (DYNGRDDEVZ)摩尔分数的动态网格偏差?Dynamic grid deviation for temperature 温度的动态网格偏差Dynamic grid deviation for gas mole fraction (DYNGRDDEVG)气体摩尔分数的动态网格偏差Dynamic grid deviation for oil mole fraction油摩尔分数的动态网格偏差Dynamic grid deviation for water mole fraction水摩尔分数的动态网格偏差Dynamic grid deviation for enthalpy热焓的动态网格偏差Bulk electrical conductivity in all three directions (ELCONDUCT)三个方向整体电的传导率Electrical potential (ELPOTENT) 电能Electrical heat dissipation rate 电的热损失率Electrical heat dissipation per volume 单位体积电的热损失率Cumulative electrical heat dissipation 累积电的热损失Bulk electrical conductivity in I directions I方向整体电的传导率Bulk electrical conductivity in J directions J 方向整体电的传导率Bulk electrical conductivity in K directions K方向整体电的传导率Current density 流体密度?Current vector plots 流体向量图Composition of key component used in the calculation of vap/liq K valuegiven by *KVKEYCOMP (VLKVCMP)Composition of key component used in the calculation of liq/liq K valuegiven by *KVKEYCOMP (LLKVCMP)Composition of key component used in nonlinear mixing of water and oilviscosity given by VSMIXCOMP (VISCCMP)Composition of key component used in the calculation of adsorbingcomponentComposition of key component used in the calculation of relativepermeability given by INTCOMP (RLPMCMP)?Component solid concentration (SOLCONC) 组分的固相含量?Component adsorbed 吸附的组分Text Output 文本输出Miscellaneous 混合第二部分Reservoir 油藏描述Greate grid 创建网格Cartesian 笛卡尔坐标,直角坐标Orthogonal Corner Point 直交的角点坐标Non- orthogonal Corner Point 非直交的角点坐标Radial (Cylindrical) 圆柱坐标Quick Pattern Grid 快速模式创建网格Edit grid 编辑网格Cartesian refined 精确的坐标Hybrid(混合) refined ?Remove refined 精确的移动Modify position 修改位置Split grid plane ?Combine layers 合并层Extract submodel 提取子模型Block Pinchout Thickness Setting 网格块尖灭厚度设置Fix grid block overlap 设置网格块地层超覆Fix Net-to-Gross ratio 设置净总比Reservoir settingsConvert to/edit fractured reservoir 转换/编辑裂缝油藏Reservoir and grid advanced options 油藏和网格高级选项Geological units 地质单位Specify Property 指定属性Grid Top 网格顶Grid Thickness 网格厚度Porosity 孔隙度Permeability I I方向渗透率Permeability J J方向渗透率Permeability K K方向渗透率Net pay 有效厚度Grid Bottom 网格底Grid Paydepth 网格中深NULL Blocks 无效块Oil Saturation 含油饱和度Pinchout Array ?Rel Perm Set Number 相渗曲线条数Temperature 温度Adsorption Type 吸附类型Block V ol/Area ModiferType 网格块体积/面积修改类型Bubble Point Pres(Oil) 油相泡点压力Bubble Point Pres(WARER) 水相泡点压力CMGL Temp Prop 1 ?CMGL Temp Prop 2CMGL Temp Prop 3CMGL Temp Prop 4CMGL Temp Prop 5CMGL Temp Prop 6Critical Water Saturation 临界水饱和度Deformation Rock Type 岩石的形变类型Fracture Close Ref Pres 裂缝关闭时的参考压力Fracture Open Ref Pres 裂缝开启时的参考压力Gas Connate Saturation 原始气饱和度Gas Dispersion Coef.I (OIL) 在油相中I方向上气的分散系数Gas Dispersion Coef.I (WATER) 在水相中I方向上气的分散系数Gas Dispersion Coef.J (OIL) 在油相中J方向上气的分散系数Gas Dispersion Coef.J (WATER) 在水相中J方向上气的分散系数Gas Dispersion Coef.K (OIL) 在油相中K方向上气的分散系数Gas Dispersion Coef.K (WATER) 在水相中K方向上气的分散系数Gas Effective Molecular Diffusion Coef .I (OIL) 在油相中I方向上气的有效分子扩散系数Gas Effective Molecular Diffusion Coef .I (WATER) 在水相中I方向上气的有效分子扩散系数Gas Effective Molecular Diffusion Coef .J (OIL) 在油相中J方向上气的有效分子扩散系数Gas Effective Molecular Diffusion Coef .J (WATER) 在水相中J方向上气的有效分子扩散系数Gas Effective Molecular Diffusion Coef .K (OIL) 在油相中K方向上气的有效分子扩散系数Gas Effective Molecular Diffusion Coef .K (WATER) 在水相中K方向气的有效分子扩散系数Gas Mole Fraction(OIL) 在油相中气体的摩尔分数Gas Mole Fraction(WATER) 在水相中气体的摩尔分数Gas Saturation 气相饱和度Heat Transfer Rate 热传导速度?I Dir Trans Mult at Max Pres Effect 在最大压力作用下I方向传导乘数I+ Dir Heat Transfer Coeff/Unit Area I+方向上单位面积导热系数I+J+ Dir Trans. Multiplier I+J+方向上传导乘数I+J- Dir Trans. Multiplier I+J-方向上传导乘数I+K+ Dir Trans. Multiplier I+K+方向上传导乘数I+K- Dir Trans. Multiplier I+K-方向上传导乘数I- Dir Heat Transfer Coeff/Unit Area I-方向上单位面积导热系数Implicit flag 隐含的标记?Initial solid Concentration(OIL) 油相中原始固相含量Initial solid Concentration(WATER) 水相中原始固相含量Initialization Set Number ?Irreducible Oil Sat残余油饱和度G-O ST?Irreducible Oil Sat残余油饱和度W-O ST ?Irreducible Oil Sat残余油饱和度G-W ST ?J Dir Trans Mult at Max Pres Effect 在最大压力作用下J方向传导乘数J+ Dir Heat Transfer Coeff/Unit Area J+方向上单位面积导热系数J- Dir Heat Transfer Coeff/Unit Area J-方向上单位面积导热系数K Dir Trans Mult at Max Pres Effect 在最大压力作用下K方向传导乘数K+ Dir Heat Transfer Coeff/Unit Area K+方向上单位面积导热系数K- Dir Heat Transfer Coeff/Unit Area K-方向上单位面积导热系数Krg at connate water ST 束缚水饱和度时的气相对渗透率?Kro at connate water ST 束缚水饱和度时的油相对渗透率?Krw at Irreducible Oil ST 残余油饱和度时的水相对渗透率?Krw at Residual Oil ST 剩余油饱和度时的水相对渗透率?Low Side Trans Multiplier I I方向底部传导乘数?Low Side Trans Multiplier J J方向底部传导乘数?Low Side Trans Multiplier K K方向底部传导乘数?Max Gas-oil Cap Pres STMax Water-oil Cap Pres STNet to Gross Ratio 净总比Oil Dispersion Coef.I(OIL) 在油相中I方向油分散系数Oil Dispersion Coef.I(WATER) 在水相中I方向油分散系数Oil dispersion coef J (OIL) 在油相中J方向油分散系数Oil dispersion coef J (WATER) 在水相中J方向油分散系数Oil dispersion coef K (OIL) 在油相中K 方向油分散系数Oil dispersion coef K (WATER) 在水相中K 方向油分散系数Oil effective molecular diffusion coef I (OIL) 油相中I方向油有效分子扩散系数Oil effective molecular diffusion coef I (WATER) 水相中I方向油有效分子扩散系数Oil effective molecular diffusion coef J (OIL) 油相中J方向油有效分子扩散系数Oil effective molecular diffusion coef J (WATER) 水相中J方向油有效分子扩散系数Oil effective molecular diffusion coef (OIL) 油相中K 方向油有效分子扩散系数Oil effective molecular diffusion coef K (WATER) 水相中K 方向油有效分子扩散系数Oil mole fraction (OIL) 油相中油摩尔分数Oil mole fraction (WATER) 水相中油摩尔分数Permeability multiplier I I方向渗透率乘数Permeability multiplier J J方向渗透率乘数Permeability multiplier K K方向渗透率乘数Pressure 压力Prop heat transfer coeff 导热系数Rel perm set number-vertical 垂向相对渗透率条数Residual gas saturation 剩余气饱和度Residual oil sat G-O ST?Residual water sat G-W STResidual water saturation剩余水饱和度Sector number for grid block 网格块分区数Temp set point for controller 温度控制点?Thermal / rock set num ?Trans multiplier I I方向传导乘数Trans multiplier J J方向传导乘数Trans multiplier K K方向传导乘数Viscosity type 粘度类型V olume modifiers ?Water connate saturation 束缚水饱和度Water dispersion coef I (OIL) 在油相中I方向水分散系数Water dispersion coef I (WATER) 在水相中I方向水分散系数Water dispersion coef J (OIL) 在油相中J方向水分散系数Water dispersion coef J (WATER) 在水相中J方向水分散系数Water dispersion coef K (OIL) 在油相中K方向水分散系数Water dispersion coef K (WATER) 在水相中K方向水分散系数Water effective molecular diffusion coef I (OIL) 油相中I方向水有效分子扩散系数Water effective molecular diffusion coef I (WATER) 水相中I方向水有效分子扩散系数Water effective molecular diffusion coef J (OIL) 油相中J方向水有效分子扩散系数Water effective molecular diffusion coef J (WATER) 水相中J方向水有效分子扩散系数Water effective molecular diffusion coef K (OIL) 油相中K 方向水有效分子扩散系数Water effective molecular diffusion coef K (WATER) 水相中K 方向水有效分子扩散系数Water mole fraction (OIL) 油相中水摩尔分数Water mole fraction (WATER) 水相中水摩尔分数Water saturation 水饱和度Wellbore block trans mult 井眼处网格传导乘数Calculate Property 计算属性Delete Properties 删除属性Set Transmissibility Multiplier Across Faults 设置横断层传导乘数Delete Fault Definitions 删除断层定义Create/Edit Sectors 创建/编辑分区Create/Edit Lease Planes 创建/编辑出租位置?Create/Edit Aquifers 创建/编辑水体Rock Compressibility 岩石压缩性Other Reservoir Properties 其他油藏属性Create/Edit Compaction/Dilation Regions 创建/编辑压缩/膨胀区Geostatistics 统计第三部分Components组分性质Import blackoil PVT 输入黑油PVTImport Winprop-generated model ?Launch Winprop to edit/generate model ?Process Wizard 处理向导?Add/Edit components 添加/编辑组分Pcrit 临界压力Tcrit 临界温度MW 分子量K values K值Densities 密度Liquid Compressibility 流体压缩性Thermal expansion coef 热膨胀系数Liquid viscosities 流体粘度输入粘温曲线Gas viscosities 气体粘度Enthalpies 热焓Reference conditions 参考条件Reactions 反应第四部分Rock-Fluid 岩石流体性质Rock Fluid Options 岩石流体选项Create/Edit Rock Types 创建/编辑岩石类型Rocktype Properties 岩石类型属性Relative Permeability Table 相对渗透率表输入相渗曲线Hysteresis Modelling 滞后模型Relative Permeability End Points 相对渗透率端点Interpolation Set Parameters 修改设置参数?Create/Edit Interpolation Sets创建/编辑修改设置?Diagnostic Plots 诊断图?第五部分Initial Conditions 初始条件第六部分Numerical 数值方法的控制第七部分Wells&Recurrent 井数据与循环数据。

AspenPlus中常用英语单词对照中英文

AspenPlus中常用英语单词对照中英文

aspen中常用的英语单词对照中英文atm 1atm为一个标准大气压Bar 巴压力单位BaseMethod 基本方法包含了一系列物性方程Batch 批量处理BatchFrac 用于两相或三相间歇式精馏的精确计算Benzene 苯Blocks 模型所涉及的塔设备的各个参数Block-Var 模块变量ChemVar 化学变量Columns 塔Columnspecifications 塔规格CompattrVar 组分变量Components 输入模型的各个组成ComponentsId 组分代号Componentsname 组分名称Composition 组成Condenser 冷凝器Condenserspecifications 冷凝器规格Constraint 约束条件Conventional 常规的Convergence 模型计算收敛时所涉及到的参数设置Databrowser 数据浏览窗口Displayplot 显示所做的图Distl 使用Edmister方法对精馏塔进行操作型的简捷计算DSTWU 使用Winn-Underwood-Gilliland方法对精馏塔进行设计型的简捷计算DV 精馏物气相摩尔分率ELECNRTL 物性方程适用于中压下任意电解质溶液体系Extract 对液体采用萃取剂进行逆流萃取的精确计算Find 根据用户提供的信息查找到所要的物质Flowsheetingoptions 流程模拟选项Formula 分子式Gasproc 气化Heat Duty 热负荷HeatExchangers 热交换器Heavy key 重关键组分IDEAL 物性方程适用于理想体系Input summary 输入梗概Key component recoveries 关键组分回收率kg/sqcm 千克每平方厘米Lightkey 轻关键组分Manipulated variable 操作变量Manipulators 流股调节器Mass 质量流量Mass-Conc 质量浓度Mass-Flow 质量流量Mass-Frac 质量分率Materialstreams 绘制流程图时的流股包括work(功)heat热和material物料mbar 毫巴Mixers/splitters 混合器/分流器Mmhg 毫米汞柱mmwater 毫米水柱Model analysis tools 模型分析工具Model library 模型库Mole 摩尔流量Mole-Conc 摩尔浓度Mole-Flow 摩尔流量Mole-Frac 摩尔分率MultiFrac 用于复杂塔分馏的精确计算如吸收/汽提耦合塔N/sqm 牛顿每平方米NSTAGE 塔板数Number of stages 塔板数OilGas 油气化Optimization 最优化Overallrange 灵敏度分析时变量变化范围Pa 国际标准压力单位PACKHEIGHT 填料高度Partial condenser with all vapordistillate 产品全部是气相的部分冷凝器Partial condenser with vapor and liquid distillate 有气液两相产品的部分冷凝器PBOT 塔底压力PENG-ROB 物性方程适用于所有温度及压力下的非极性或极性较弱的混合物体系Petchem 聚酯化合物PetroFrac 用于石油精炼中的分馏精确计算如预闪蒸塔Plot 图表PR-BM 物性方程适用于所有温度及压力下非极性或者极性较弱的体系Pressure 压力PressureChangers 压力转换设备PRMHV2 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的化合物混合体系Process type 处理类型Properties 输入各物质的物性Property methods & models 物性方法和模型psi 英制压力单位psig 磅/平方英寸(表压)PSRK 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系PTOP 塔顶压力RadFrac 用于简单塔两相或三相分馏的精确计算RateFrac 用于基于非平衡模型的操作型分馏精确计算Reactions 模型中各种设备所涉及的反应Reactors 反应器ReactVar 反应变量Reboiler 再沸器RECOVH 重关键组分回收率RECOVL 轻关键组分回收率Refinery 精炼Reflux ratio 回流比Reinitialize 重新初始化Result summary 结果梗概Retrieve parameter results 结果参数检索RKS-BM 物性方程适用于所有温度及压力下非极性或者极性较弱的体系RKSMHV2 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系RK-SOAVE 物性方程适用于所有温度及压力下的非极性或极性较弱的混合物体系RKSWS 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系RR 回流比Run status 运行状态SCFrac 复杂塔的精馏简捷计算如常减压蒸馏塔和真空蒸馏塔Sensitivity 灵敏度Separators 分离器Solids 固体操作设备SR-POLAR 物性方程适用于较高温度及压力下极性或非极性的轻组分气体化合物体系State variables 状态变量Stdvol 标准体积流量Stdvol-Flow 标准体积流量Stdvol-Frac 标准体积分率Stream 各个输入输出组分的流股StreamVar 流股变量Substream name 分流股类型Temperature 温度Toluene 甲苯Torr 托真空度单位Total condenser 全凝器Total flow 总流量UNIQUAC 物性方程适用于极性和非极性强非理想体系UtilityVar 公用工程变量Vaiable number 变量数Vaporfraction 汽相分率Volume 体积流量XAxisvariable 作图时的横坐标变量YAxisvariable 作图时的纵坐标变量BERL:BERL Saddle贝尔鞍环BX:Sulzer BX苏尔寿BX型板波纹规整填料CMR:Cascade mini-ring 聚丙烯阶梯环COIL:COIL Pack环形填料CROSSFLGRD:Raschig Cross-Flow-Grid Structured PackCY:苏尔寿CY(丝网)型规整填料DIXON:DIXON Packing狄克松填料(θ环填料)FLEXERAMIC:Koch Flexeramic Structured Packing柯赫曲线规整填料FLEXIGRID:Koch Flexigrid Structured Packing柯赫格栅规整填料FLEXIMAX:Koch Fleximax High Performance Random Packing柯赫高性能散堆填料FLEXIPAC:Koch Flexipac Corrugated Sheet Structured Packing柯赫柔性波纹板填料FLEXIRING:Koch Flexiring Single-tab Slotted Ring Random Packing柯赫单面环槽不规整填料FLEXISADDL:Koch Flexisaddle Random Packing柯赫鞍形不规整填料GOODLOE:Glitsch Goodloe Structured Packing格里奇古德洛卷带型规整填料GRID:Glitsch Grid Structured Packing格里奇格栅规整填料GRID-PACK:Grid Type Structured Packing 格栅规整填料HCKP:Koch HCKP Multi-tab Slotted Ring Random Packing 柯赫多面槽环形不规整填料HELI:Heli Pack螺旋填料HELIX:螺旋角填料HYPAK:I-BALL:I-Ball Packing I-球型填料IMTP:Intalox Metal Tower Packing英特洛克斯金属矩鞍环填料INTX:Intalox Saddle矩鞍环填料ISP:Norton Intalox Structured Packing诺顿规整填料KERAPAK:Sulzer Kerapak Structured Packing苏尔寿陶瓷板波纹填料(凯勒派克)LESCHIG:Leschig Ring浸环MCMAHON:Mcmahon Packing鞍形网填料MELLAPAK:Sulzer Mellapak Structured Packing苏尔寿孔板波纹填料MESH:Mesh Ring Packing筛网环形填料PALL:Pall Ring鲍尔环RALU-FLOW:Raschig Ralu-FlowRALU-PAK:Raschig Ralu-Pak拉西带缝板波填料RALU-RING:Raschig Ralu-Ring拉西Ralu 环RASCHIG:Raschig Ring拉西环SHEET-PACK:Sheet Type Structured PackingSIGMA:Sigma Packing SNOWFLAKE:Intalox Snowflake Plastic PackingSTORUSSDDL:Raschig Super-Torus-Saddle SUPER-INTX:Super Intalox Saddle SUPER-PAK:Rashig Super-PakSUPER-RING:Rashig Super-Ring TORUSSADDL:Raschig Torus Saddle WIRE-PACK:Wire Type Structured Packing 三、常用词汇表(按菜单分类)1. Fileexit[`eksIt]退出export[ 5ekspC:t ]输出file[ fail ]文件import[ im5pC:t ]输入new[ nju: ]新的open[ 5EupEn ]打开print[prInt]印刷,打印save[ seiv ]保存send[ send ]发送Save as 另存Import EO variable 输入 EO Export EO variable 输出 EO Page setup 页面设置Print preview 打印预览Print setup 打印设置Send to 发送到2. Editclear[ kliE ]清除copy[ 5kCpi ]拷贝edit[ 5edit ]编辑form[ fC:m ]表格format[ 5fC:mAt ]格式化(磁盘) link[ liNk ]链接paste[ peist ]粘贴select[ si5lekt ]选择special[ 5speFEl ]特殊的Selected copy 选择拷贝Select all 全选3. Viewbar[bB r)]条control[kEn5trol]控制current[ 5kQrEnt ]当前的history[ 5histEri ]历史Page[ peidV ]页panel[ 5pAnl ]面板preview[ 5pri:5vju: ]预览report[ ri5pC:t ]报告reset[ 5ri:set ]重新安排solver[ 5sClvE ]求解器status[ 5steitEs ]状态summary[ 5sQmEri ]摘要Toolbar 工具栏view[ vju: ]视图zoom[zum]图象放大或者缩小status bar 状态栏model library 模型库control panel 控制面板page break preview 分页预览reset page break 重新分页current section only 仅显示当前段global data 全局[公用]数据annotation 注释OLE object 嵌入目标EO sync error EO 同步错误Input summary 输入规定汇总(输入语言) Solver report 求解器报告4. Data(1) Setupassay[ E5sei ]化验class[klB:s]分类option[ 5CpFEn ]选项report[ ri5pC:t ]报告setup[6set7(p]设置simulation[ 7simju5leiFEn ]模拟specification[ 7spesifi5keiFEn ]输入规stream[stri:m]流股unit[5ju:nIt]单位simulation option 模拟选项stream class 流股类型units-sets 单位集custom units 用户单位report option 报告选项(2) Componentsblend[blend] 混合characterization[7k#r*kt*i6zei.*n] component[k*m6poun*nt] 组成data[5deitE]数据define[di6fain] 给…下定义find[faind] 找到formula[6f%8rmj*l*]分子式analysis[*6n#lisis] 分析generation[7d/en*6rei.*n]生成group[gru8p]组library[6lai7breri8]库light[ lait ]轻的manager[6m#nid/*]管理method[6meG*d] 方法moisture[6m%ist.*] 湿气name[neim]名字object[6%bd/ikt] 目标petroleum[pI5trEJlIEm]石油polymer[5pRlImE(r)]聚合物procedure[prE5si:dVE(r)]程序pseudocomponent[5pEunEnt]虚拟组分reorderri:5C:dE(r)]重新,排序result[ri6z(lt] 结果review[rI5vju:]回顾selection[si6lek.*n] 选择specification[7spes*fi6kei.*n] 详细说明status[5steItEs]状态type[taip] 类型user [6ju8z*]使用者wizard[6wiz*d]向导assay/blend 化验/混合(油品分析与混合)light-end properties 轻端组分性质petro-characterization 油品表征attr-comps 组分属性henry comps 亨利组分moisture comps 湿气组分UNIFAC groups UNIFAC 参数组Comps-groups 组分分组comps-lists 组分列表Attr-Scaling 属性标量(3)Propertiesadvanced[ Ed5vB:nst ]高级的analysis[ E5nAlisis ]分析base[ beis ]基础calculation[ 7kAlkju5leiFEn ]计算compare[ kEm5pZE ]比较data[ 5deitE ]数据electrolyte[I5lektrEJlaIt]电解质estimation[ esti5meiFEn ]估算flowsheet[ flEu5Fi:t ]流程图global[ 5^lEubEl ]全局的input[ 5input ]输入method[5meWEd]方法missing[ 5misiN ]缺少molecular structure 分子结构molecular[ mEu5lekjulE ]分子的pair[ pZE ]一对parameter[ pE5rAmitE ]参数process[ prE5ses ]过程propaganda[prRpE5^AndE]宣传method[5meWEd]方法Prop-Sets 物性集pure[ pjuE ]纯的refectioner[rI`fekFEnE(r)]参考的route[ ru:t ]路线solubility[ 7sClju5biliti ]溶解度structure[ 5strQktFE ]结构ternary[ 5tE:nEri ]三重的user[ 5ju:zE ]使用者Property method 方法Prop-Sets 物性集molecular structure 分子结构CAPE-OPEN package CAPE-OPEN 物性数据包(4)Flowsheetadvanced[ Ed5vB:nst ]高级的analysis[ E5nAlisis ]分析base[ beis ]基础calculation[ 7kAlkju5leiFEn ]计算compare[ kEm5pZE ]比较data[ 5deitE ]数据electrolyte[I5lektrEJlaIt]电解质estimation[ esti5meiFEn ]估算flowsheet[ flEu5Fi:t ]流程图global[ 5^lEubEl ]全局的input[ 5input ]输入method[5meWEd]方法missing[ 5misiN ]丢失molecular structure 分子结构molecular[ mEu5lekjulE ]分子的pair[ pZE ]一对parameter[ pE5rAmitE ]参数process[ prE5ses ]过程propaganda[prRpE5^AndE]宣传method[5meWEd]方法Prop-Sets 物性急pure[ pjuE ]纯的refectioner[rI`fekFEnE(r)]参考的route[ ru:t ]路径solubility[ 7sClju5biliti ]溶度structure[ 5strQktFE ]结构ternary[ 5tE:nEri ]三重的user[ 5ju:zE ]使用者flowsheet[flEu5Fi:t]工艺流程图global[6gloub*l] 全局的section[5sekF(E)n]流程分段(5)Streamsstream[stri:m]流股(6)Utilitiesutility[ ju:5tiliti ]公用工程(7)Blocksblock[ blCk ](8)Reactionschemistry[ 5kemistri ]化学reaction[ ri(5AkFEn ]反应convergence[ kEn`v\:dVEns ]收敛 (9)Convergence convergence[k*n6v*8d/*ns] 收敛default[di6f%8lt] 默认method[6meG*d] 方法sequence[6si8kw*ns] 顺序tear[tW*r] 撕裂、断裂Conv options 收敛选项EO Conv options EO 收敛选项Conv order 收敛次序(10)Flowsheeting Optionsadd[#d] 添加balance[5bAlEns]平衡calculator[5kAlkjJleItE(r)]计算器design[dI5zaIn]设计flowsheet[ flEu5Fi:t ]流程图measurement[ 5meVEmEnt ]测量relief[ ri5li:f ]释放specification[ 7spesifi5keiFEn ]说明书、详述transfer[ trAns5fE:]传递Design spec 设计规定Stream library 流股库Pres relief 压力释放(安全排放)Add input 添加输入(11)Model Analysis Toolsanalysis[E5nAlEsIs]分析study[5stQdi]研究case[kes] 工况constraint[kEn5streInt]约束cost[k%st] 成本estimation[esti5meiFEn]估算model[ 5mCdl ]模型、模拟optimization[Cptimai5zeiFEn]优化sensitivity[sensI5tIvItI]灵敏度tool[tu8l] 工具model analysis tool 模型分析工具Data fit 数据拟合case study 工况研究cost estimation 成本估算(12)EO Configurationalias[5eIlIEs]又名,别名configuration[kEn9fI^jE5reFEn]配置connection[kE5nekF(E)n]连接global[5^lobl]全局的group[^ru:p]组local[ 5lEukEl ]局部的objective[Eb5dVektiv]目标script[skrIpt]脚本solve[ sClv ]求解variable[5vZEriEbl]变量Solve option 求解选项EO variable EO 变量EO input EO 输入Spec group 规定组EO Option EO 选项local script 局部的脚本global script 全局的脚本script method 脚本方法EO sensitivity EO 灵敏度(13)Result Summaryconvergence[ kEn`v\:dVEns ]收敛run[rQn]运算status[ 5steitEs ]状态stream[ stri:m ]流股utility[ ju:5tiliti ]公用工程run status 运行状态5. 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纺织品各种检测相关术语英文版

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纺织品各种检测相关术语英文版色牢度试验项目COLOUR FASTNESS TESTS皂洗牢度 washing摩擦牢度 rubbing/crocking汗渍牢度 perspiration干洗牢度 drycleaning光照牢度 light水渍牢度 water氯漂白 chlorine bleachspotting非氯漂白 non-chlorinebleach漂白 bleaching实际洗涤 actual laundering氯化水 chlorinated water酸斑 acid spotting碱斑 alkaline spotting水斑 water spotting有机溶剂 organic solvent染料转移 dye transfer热压 hot pressing印花牢度 print durability由酚类引起的黄化 phenolicyellowing唾液及汗液 saliva andperspiration尺寸稳定性(缩水率)及有关试验项目(织物和成衣) DIMENSIONAL STABILITY (SHRINKAGE) AND REL ATED TESTS (FABRIC & GARMENT)皂洗尺寸稳定性 dimensionalstability to washing手洗后的外观 appearance afterlaundering热尺寸稳定性 dimensionalstability to heating熨烫后外观 appearance afterironing蒸汽尺寸稳定性 dimensionalstability to steaming松弛及毡化 dimensionalstabilty to relaxation and felting缝纫线形稳定性 dimensionalstability for sewing thread强力试验项目 STRENGTH TESTS拉伸强力 tensile strength撕破强力 tear strength顶破强力 bursting strength接缝性能 seam properties单纱强力 single threadstrength缕纱强力 lea strength钩接强力 loop strength纤维和纱的韧性 tenacity offibres and yarn织物机构测试项目 FABRIC CONSTRUCTION TESTS织物密度 threads per unitlength纱线支数 counts of yarn纱线纤度(原样) denier counts asreceived织物幅宽 fabric width织物克重 fabric weight针织物线圈长度 loop length ofknitted fabric纱线卷曲或织缩率 crimp or take-upof yarn割绒种类 type of cut pile织造种类 type of weave梭织物纬向歪斜度 distortion inbowed and skewed fabrics圈长比 terry to groundratio织物厚度 fabric thickness成份和其他分析试验项目 COMPOSITION AND OTHER ANALYTICAL TESTS纤维成分 fibre composition染料识别 dyestuffidentification靛蓝染料纯度 purity of indigo含水率 moisture content可萃取物质 extractablematter淀粉含量 starch content甲醛含量 formaldehydecontent甲醛树脂 presence of formaldehyderesin棉丝光度 mercerisation incottonPH值 PH value水能性 absorbance可燃性试验项目 FLAMMABILITY TESTS普通织物的燃烧性能:flammability ofgeneral clothing textiles布料的燃烧速率:burning rate ofcloth瑞典成衣燃烧性能:Sweden fireproperties of apparel textile织物性能试验项目 FABRIC FERFORMANCE TESTS耐磨性 abrasionresistance抗起毛起球性 pillingresistance拒水性 water repellency抗水性 water resistance折痕回复力 wrinkle recovery布料硬挺度 fabric stiffness弹性及回复力 stretch &recovery成衣附件试验项目 GARMENT ACCESSORY TESTS (LACE,ZIPPER,BUTTON,BUCKLE,ETC.)洗涤后外观 appearanc afterlaundering贮存后外观 appearance afterstorage耐烫性能 resistance toironing拉链强力 zipper strength拉链的往复性 reciprocatingtest拉链耐用性 durability ofzipper拉链的使用性能 operability ofzipper金属抛光物的锈蚀/变色试验 corrosion /tarnish test on metallic finishes 按钮分开强力 unsnapping ogsnap fasteners金属钮扣、铆钮的紧固试验 security ofmetallics buttons,rivets,ets.按钮的紧固试验 security of snapbutton钮扣强力 strength ofbuttons耐洗液腐蚀性 resistance to washliquor钮扣撞击测试 button impacttest钮扣拉力试验 button tensiontest钮扣钮力试验 button torquetest按钮附着力 snap attachmentstrength装饰物附着力 trim attachmentstrength纤维和纱的试验项目 FIBRE & TESTS短纤维长度 fibre staplelength线形密度 linear density纤维直径 fibre diameter单根纤维强力 single fibrestrength纤维韧性 tenacity of fibre纱支 yarn count纱线纤度(原样) denier count asreceived每卷经纱长 length of threadper roll纱线净重 net weight ofthread单纱强力 single threadstrength绞纱强力 lea strength线圈强力 loop strength纱线韧性 tenacity of yarn纱捻度 twist per unit填充棉试验 BATTING TESTS重量 weight厚度 thickness纤维含量 fibre content树脂含量 resin content压缩与回复试验 compresssion andresilience test样品分析前准备:sample dissectionfor analysis preparation皂洗尺寸稳定性 dimensionalstability to washing机洗/水洗后的外观 appsitionof pile & back地毯试验项目 CARPET TESTS摩擦色牢度 colour fastness to rubbing光照色牢度 colour fastnessto light水渍色牢度 colour fastnessto water毛束联结牢度 tuft withdrawalforce (tuft bind)毛束经密度 pitches per unitlength毛束纬密度 rows per unitlength底布密度 threads per unitlength of backing单位面积重量 weight per unitarea表面毛绒密度 surface piledensity起绒纱股数 ply of pile yarn割绒种类 type of cut pile毛绒或毛圈长度 pile or looplength毛绒或底部的纤维成分 fibre compositionof pile & back。

08 Flowsheet Converence

08 Flowsheet Converence
实验数据如标准沸点(TB)对于许多估算方法都是非常重要的。因此只要
有可能就应该输入实验数据。
3. 在 Properties Estimation Input 窗口上激活 Property Estimation 并选择物性估算选项。
激活物性估算
要打开 Property Estimation(物性估算),可转到 Properties
练习:物性估算
目的: 估算二聚物—乙基2-乙氧基乙醇的物性。
乙基2-乙氧基乙醇不是 Aspen Plus 数据库中的组分。 使用 Property Estimation 的 Run Type(运行类型), 并估算新组
分的性质。(详细说明在下一张幻灯片中)
该组分的分子式以及从文献中查到的标准沸点如下所示:
定义分子结构的示例
用通用法定义异丁醇的分子结构
勾画出该分子的结构,然后给每个原子编号,忽略氢原子。
C1 C2 C3 C4 O5
定义分子结构的示例
转到 Properties Molecular Structure 对象管理器中,选定该组分,
然后选择 Edit 命令。 在 Properties Molecular Structure General 页上,按照其连接顺 序描述分子,一次描述两个原子。
指定原子类型 (C, O, S, …) 指定连接这两个原子的键的类型 (单键、双键 …)

注释: 如果该分子是非数据库组分,则要在 Components Specifications窗口上,输入 Component ID (组分标识符), 但不要输入Component name(组分名)或Formula(分子式)。
实验数据如标准沸点(TB)对于许多估算方法都是非常重要的。因此只要

NMI N-甲基咪唑

NMI N-甲基咪唑

N-甲基咪唑(NMI)N-甲基咪唑试剂级价格N-甲基咪唑CAS号: 616-47-7英文名称: 1-Methylimidazole英文同义词: MIM;DY 070;NSC 88064;LUPRAGEN(R) NMI;Araldite DY 070;methyl imidazole;1-Methylimdazole;1-methyl-imidazo;1-methylmidazole;1-METHYLIMIDAZOLE中文名称: N-甲基咪唑中文同义词: 甲基咪唑;1-甲基咪;1-甲咪唑;甲基引咪唑;1-甲基咪唑;N-甲基咪唑;1-甲基甘噁啉;56-37-1%;1-甲基咪唑溶液;1-甲基-1H-咪唑CBNumber: CB1316726分子式: C4H6N2分子量: 82.1MOL File: 616-47-7.molN-甲基咪唑化学性质熔点: −60 °C(lit.)沸点: 198 °C(lit.)密度: 1.03 g/mL at 25 °C(lit.)蒸气压: 0.4 mm Hg ( 20 °C)折射率: n20/D 1.495(lit.)闪点: 198 °F储存条件: Store at RT.敏感性: HygroscopicBRN : 105197稳定性: Stable, but moisture sensitive. Incompatiblewith acids, acid anhydrides, strong oxidizingagents, moisture, carbon dioxide, acidchlorides.CAS 数据库: 616-47-7(CAS DataBase Reference)NIST化学物质信息: 1H-Imidazole, 1-methyl-(616-47-7)EPA化学物质信息: 1H-Imidazole, 1-methyl-(616-47-7)安全信息危险品标志: C,Xn,F,T危险类别码: 21/22-34-19-11-20/21/22-52/53-24-22-40-37-21安全说明: 26-36-45-1/2-36/37/39-16-33-29-61危险品运输编号: UN 3267 8/PG 2WGK Germany : 1RTECS号: NI7000000F : 3-10HazardClass : 8PackingGroup : III海关编码: 29332990N-甲基咪唑 MSDS1-Methyl-1H-imidazoleN-甲基咪唑性质、用途与生产工艺化学性质外观:无色透明液体,熔点:-60℃,沸点:198℃,密度d20/4=1.036g/ml。

溶剂(solvent)和溶质(solute)

溶剂(solvent)和溶质(solute)
B
U UB ( )T , p , nc ( c B) nB H HB ( )T , p ,nc ( c B) nB A AB ( )T , p ,nc ( c B) nB S SB ( )T , p ,nc ( c B) nB G GB ( )T , p , nc ( c B) nB
Z = ( )T , p ,nc ( c B) B=1 nB
k
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2013-8-9
偏摩尔量的集合公式
按偏摩尔量定义,
Z ZB ( )T , p ,nc ( c B) nB

dZ Z1dn1 Z 2 dn2 Z k dnk = Z B dnB
保持特征变量和除B以外其它组分不变,某热力学 函数随其物质的量 nB 的变化率称为化学势。
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2013-8-9
化学势的定义
狭义定义:
G B ( )T , p , nc (c B) nB 保持温度、压力和除B以外的其它组分不变,体系的 Gibbs自由能随 nB 的变化率称为化学势,所以狭义化 学势指的是偏摩尔Gibbs自由能。(其它三个化学势 不是偏摩尔量)
溶液组成的表
在液态的非电解质溶液中,溶质B的浓度表 示法主要有如下四种:
1.物质的量分数
2.质量摩尔浓度 3.物质的量浓度 4.质量分数
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2013-8-9
4.2
溶液组成的表
1.物质的量分数 xB (mole fraction)
xB
def
nB n (总 )
溶质B的物质的量与溶液中总的物质的量之比 称为溶质B的物质的量分数,又称为摩尔分数,单 位为1。

solvent英文定义

solvent英文定义

solvent英文定义【释义】solventadj.(尤指公司)有偿付能力的,付得起的;有溶解力的n.溶剂;(对处境的某种态度)起削弱(或瓦解)作用的事物;解决方法复数solvents比较级more solvent最高级most solvent【短语】1organic solvent有化有机溶剂;无机溶剂;有机溶液;涌溶剂2protic solvent分化质子溶剂;质子性溶剂;质子溶剂英语3solvent extraction溶剂萃取;溶剂提取;溶剂萃取法;溶剂抽提4Oil solvent油溶剂5Solvent remover溶剂去除剂;溶剂洗净剂6polar solvent化工极性溶剂;翻译7solvent cement溶剂胶接剂;溶剂粘合剂;溶剂胶;溶剂胶浆8solvent resistance化学耐溶剂性;耐溶剂;溶剂抗性;耐溶媒9remove solvent来除溶剂;往除溶剂;不接【例句】1Lead is more solvent in acidic water.铅在酸性水中更易溶解。

2They're going to have to show that the company is now solvent.他们将不得不证明公司现在是具备偿债能力的。

3People with gray hair often are given the discounts without even asking for them;yet,millions of Americans above age60are healthy and solvent.头发灰白的人通常不用开口就能得到折扣;然而,数以百万计60岁以上的美国人身体健康,有偿还能力。

4The third solvent is a hydrochlorofluorocarbon.第三溶剂是含氯氟碳氢化合物。

5There are impact factor to be discussed such as solvent polarity and nucleofuge.准备讨论的影响因子包括溶剂极性和离核试剂。

支撑肋的响应面优化分析

支撑肋的响应面优化分析
• (6)点击右上方的Preview,查看新生成的 设计点,可见,自动生成17个设计点;然后 点击Update,进行DOE计算。
• (7)返回Project界面,点击界面右下角的 Show Progress,可查看DOE分析进程。
3.5. 采用响应面优化流程进行优化分析
• (8)DOE计算完成之后,双 击Project界面优化流程中的响 应面,打开响应面界面。
3.5. 采用响应面优化流程进行优化分析
• (4)点击右上方的Preview,可查看生成的设计点,采用默认设置自动生成了9个设计点。
3.5. 采用响应面优化流程进行优化分析
• (5)点击DOE,将设计类型改为Face Centered,模板类型变为增强型Enhanced。
3.5. 采用响应面优化流程进行优化分析
基于响应面优化分析
摘要
• 本算例采用基于响应面优化流程对一个零部件进行了多目标优化分析,设 计参数为翼板尺寸、载荷F,目标为质量最小、变形最小,属于多目标优化, 需要进行权衡分析。
• 采用增强CCD法进行DOE采样,在此基础上采用Kriging法生成响应面模型, 优化算法采用的扫掠法,样本点数设置为1000,得到了三个优化候选点与 权衡图。
• 在DM界面中查看几何参 数:点击SKECH15,查看 提取的参数L20。
3.3. 启动)确定目前处于Workbench的起始界面【Project】, 即 “主页”。
• (2)打开ANSYS Mechanical模块:双击【Model】栏 目,即打开ANSYS Mechanical模块的界面。
3.5. 采用响应面优化流程进行优化分析
• (15)点击Update进行求解。
• (16)计算结束,点击Result,可查看优化候选点列表如下。
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