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OLI Systems 2010 Analyzer 3.1.3+ScaleChem 4.0.3 含安装学习教程

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2021-12-30
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
OLI Systems 2010 Analyzer 3.1.3+ScaleChem 4.0.3   含安装学习教程
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OLI Systems 2010破解版是一款功能强大的电解质 化学行业一体化解决方案,包括Analyzer 3.1.3和ScaleChem两个工具模块, 使用旨在帮助用户进行点解过程中的热物理性能的预测分析,StreamAnalyzer在您的PC上提供了一个虚拟化学实验室。借助StreamAnalyzer,您可以预测水中化学成分复杂混合物的所有相的反应产物,相分离和完整形态。您可以预测气泡和露点,pH和pH调节,沉淀点,酸/碱/螯合剂滴定曲线以及热物理性质的温度,压力和组成依赖性。使用水分析选项,您可以定义离子基础上的过程流,评估质量并协调实验室分析,然后在StreamAnalyzer或ESP等过程模拟器中使用这些结果。允许根据压力,温度,成分和流量条件预测腐蚀速率。该软件工具还提供真实的溶液稳定性(Pourbaix)图和理论极化曲线,以帮助工程师和腐蚀专家了解所研究的腐蚀情况的机制,原因和可能的修复方法。 CorrosionAnalyzer可用于各种常用化学系统以及碳钢和不锈钢。在美国能源部的一项研究奖项下,OLI正在扩大适用的冶金行业,以包括所有工业利益合金。它使用分析器数据库的一个子集用于化学模型。这使得SCOREAnalyzer成为一款快速执行的工具,ScaleChem由生产化学家和工程师设计,是一种精确的多用途工具,用于预测油田结垢。 ScaleChem使用OLI严格的水溶液化学模型来预测油藏,井和地面设施的规模形成。目前的改进包括添加油相并提供设施向导以基于表面样品确定井下条件。本次小编带来的是OLI Systems 2010破解版,含破解补丁和安装破解图文教程,需要的朋友不要错过了!

安装破解教程

1、在本站下载并解压,得到OLI_Analyzer_3.1.3.exe和OLI_ScaleChem_4.0.3.exe安装程序和crack破解文件夹,内置破解补丁

2、小编以Analyzer 3.1.3为例安装,首先我们要将系统日期设置为30/07/2010(2010年7月30日),这一步非常重要,不更改的话后续无法破解

3、双击OLI_Analyzer_3.1.3.exe运行,点击next

3、勾选我接受许可协议中的条款,点击next

4、如图所示,输入用户名sdbeta 公司sdbeta.com 序列号V2-DE96-MS6U-9UHP-@HCM-ZHR9-4F5B,点击next

5、将系统日期返回到实际日期。选择安装类型,全部安装和自定义安装,点击next

6、点击浏览选择软件安装路径,点击next

7、点击install安装

8、安装中,速度非常快,大家稍等片刻

9、安装完成,点击finish退出向导

10、安装完成后不要运行软件,然后将crack破解文件夹下的OLIProcessSecurityV2.dll破解补丁复制到软件安装目录中,点击替换目标中的文件
11、破解完成,运行软件享用即可

详细介绍

流分析仪是OLI最简单,最清晰的电解质热力学框架。该软件具有单点平衡计算功能,针对温度,压力,pH和成分影响进行趋势分析的多点调查计算,以及简单的混合和分离功能。该计算为完全分析模型提供了蒸汽,液体,固体和第二液相分离。报告了诸如pH,ORP,粘度,密度,焓以及组成等性质。等温,绝热,气泡和露点,设定pH,蒸汽分数和自定义计算。将水样作为输入和分析设施进行调整reconsOLI混合溶剂电解质(MSE)模型的MSEPUB数据库约为AQ模型的30%,并完成了许多优先系统。 Redox,pseudocomponents,私人数据库以及OLI AQ和MSE模型的访问只是使该工具成为深入电解质化学研究的最佳选择。

ScaleChem可预测世界上几乎任何油气井和加工设施的70+固体的矿物结垢潜力。该程序计算采出液的气液固油化学性质,为操作人员和工程师提供有关其井,地面设施,注水和处理作业的重要化学数据。 ScaleChem与盐水,气体和碳氢化合物一起工作,作为样本收集并输入到程序中。计算类型包括井剖面的广义尺度方案;混合水域以找到安全(非比例)比率;油藏饱和度模拟井下条件;并且设施具有简单的混合和独立的能力来模拟收集和处理。输出包括模型中所有固体的(热力学)尺度趋势,以及产生的尺度量(如果有的话)。

使用帮助

1、入门
以下是一些可以开始设置问题的例子。 前6个示例用于StreamAnalyzer。 StreamAnalyzer中使用的基本方法也被用来解决使用CorrosionAnalyzer和SCOREAnalyzer的最后两个例子的问题。
流出pH值
该应用使用StreamAnalyzer来确定含水流的pH值。

形态
用磷酸钙(Ca3(PO4)2)滴定0.1摩尔(kgmol / kg H2O)氢氟酸(HF)样品。 StreamAnalyzer用于确定滴定曲线的外观。
废水中的镍
  使用者正在排放含有浓度为0.002摩尔/ kg H 2 O的镍离子的废水。 现有的处理策略是将镍离子沉淀为氢氧化镍(Ni(OH)2)。 沉淀后剩余的可溶性镍小于1 ppm。 在设备运行过程中,一些氰化物离子会不经意地加入到废物流中,而可溶性镍现在超过1ppm。 然后加入硫化物盐以有希望沉淀镍,并再次达到设计规格(<1ppm)。
让我们使用StreamAnalyzer来回答这个问题:这种方法会起作用吗?
固体沉淀
  有时需要独立于更稳定的固体来确定不太稳定的固体的溶解度。 在这个例子中,我们将使用StreamAnalyzer检查碳酸钙作为方解石在含有镁,氯化钙和二氧化碳的溶液中的溶解度。
基质酸化
  正在设计一种基质酸化作业,用于形成含粘土细粉的方解石胶结砂岩。 该计划是将酸化12英寸从井筒,我们想知道需要什么类型的酸和多少使用。 预计会发现250公斤方解石和55公斤石英粉。 在之前的基质酸化过程中,产生10kg的Fe 2 O 3,其导致损坏。 希望加入足够浓度的螯合剂(EDTA或柠檬酸)以防止沉淀。
调和油田盐水
  在回顾水样的实验室分析时,很常见的是,正离子(阳离子)和负离子(阴离子)不会相互平衡。 这可能是由于用于测量离子的各种实验步骤的精确限制和/或由于某些离子可能未被分析的事实。 实际上,这些解决方案必须有中立的收费。
该应用程序在OLI的StreamAnalyzer中展示了水质分析,用于调和生产水的井的盐水以及油。 调和是针对电中性和pH进行的。
铁在水溶液中的腐蚀
  这个例子展示了利用OLI CorrosionAnalyzer进行腐蚀分析的两个例子:
水中铁的稳定性
在这个例子中,与铁接触的水会产生一个真实的稳定性图,证明钝化层在特定的pH和Eh条件下发展。
钢水在盐水中的腐蚀速率
在这个例子的第二个例子中,将计算与普通钢表面金属接触的含水盐水的均匀腐蚀速率。 盐水由水,NaCl和CO2组成,代表从油井生产中回收的流体。
不锈钢在海水中的腐蚀
  当我们研究氧化和还原的化学反应时,OLI的SCOREAnalyzer的力量变得明显。 此应用程序分为2个部分:
海水
第一部分显示如何输入典型海水的水样分析。 海水分析将调和电中性和pH值。 然后水将与304 SS接触,通过腐蚀率调查证明腐蚀对金属的影响。
充气海水
第二次分析将通过与海水接触的空气进行,以显示氧气如何影响腐蚀速率。
2、
流出pH值  
让我们开始StreamAnalyzer以确定水流的pH值......  
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要为这种情况输入数据,请双击打开屏幕上的“添加流”图标。  
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单击“描述”选项卡将Stream1的名称从默认名称Stream1更改为描述性名称,例如IronChloride。可以将信息添加到说明部分,例如流程在流程中的位置或试图从该计算中学习的内容。  
(也可以通过在树视图列表中三次点击流名称来更改流名称。)  
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点击定义选项卡输入以下问题条件:

流定义页面上的黄色阴影区域表示程序所需的信息。程序默认值为25oC,1atm和55.508kgmol水。(55.508kgmol水为1kg,这有效地使得任何组分浓度成为摩尔浓度。)  
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白色阴影区域是用户提供的信息。将FeCl3(氯化铁(III))输入到变量列中的H2O下,并将数量输入到值列中。  
要确定pH值,点击AddCalculation按钮,然后点击SinglePoint菜单项。可以更改流名称,并可以在“描述”选项卡上添加描述,方法与它们在父级流层处的相同。  
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默认的计算类型是等温的;还可以使用其他几种计算方法(请参见入门指南下的计算概述部分)。现在问题已经完全明确,并且已经准备好解决。点击计算按钮后会执行计算(绿色圆点表示问题已准备就绪)。  
计算完成后,一些基本结果将显示在屏幕右侧的“摘要”窗口中。在此情况下,在水相性质下显示pH值为2.2。  
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点击报告选项卡即可查看计算结果的详细摘要  
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要么  
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通过单击“定义”窗口底部的“输出”选项卡,单击“高级”按钮并检查“要显示的流段”列表中的“附加流参数”。
2、形态  
用磷酸钙(Ca3(PO4)2)滴定0.1摩尔(kgmol/kgH2O)氢氟酸(HF)样品。  
HF滴定曲线是什么样的?  
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HF流  
返回页首  
在StreamAnalyzer开始屏幕上,双击添加流图标。  
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单击描述选项卡将流名称从Stream#的默认名称更改为描述性名称,例如Speciation。可以将信息添加到描述部分,以扩展描述性信息,例如流程在流程中的位置或试图从该计算中学习的内容。  
(也可以通过在树视图列表中三次点击流名称来更改流名称。)  
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点击流定义选项卡输入以下流数据:
流定义页面上的黄色阴影区域表示程序所需的信息。默认情况下,程序从25oC,1atm和55.508kgmol水开始。(55.508kgmol水为1kg,这有效地使得任何组分浓度成为摩尔浓度。)  
白色阴影区域是用户提供的信息。HF和Ca3(PO4)2在可变柱的H2O下进入;数量将输入到值列中。  
我们将对0.1摩尔HF流进行单点计算以确定pH值。点击添加计算按钮,然后点击下拉菜单中的单点项目。  
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将流名称更改为HF,然后在“描述”选项卡上添加说明,方法与在父级流级相同。  
在流量定义屏幕上,添加0.1摩尔HF。等温是默认的计算类型;还可以使用其他几种计算方法(请参见入门指南下的计算概述部分)。现在问题已经完全明确,并且已经准备好解决。点击计算按钮后会执行计算(绿色圆点表示问题已准备就绪)。  
计算完成后,一些基本结果将显示在屏幕右侧的“摘要”窗口中。在这种情况下,pH显示在水相特性区域中,其值为2.13。点击报告选项卡即可查看计算结果的详细摘要。  
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pH值为2.13时,该流量非常接近RCRA排放危险废物的限值。氟离子对放电也有害,我们需要将其从溶液中除去。我们可以通过形成氟化钙CaF2(s)来做到这一点。该物种非常不溶且形成迅速。如果我们将HF酸溶液与Ca3(PO4)2混合后会发生什么,Ca3(PO4)2是一种容易在工厂获得的材料
3、Ca3(PO4)2流  
在30℃和1个大气压下,0.1mol/L的Ca3(PO4)2溶液的pH值是多少?我们将遵循与HF酸相同的步骤:  
点击屏幕左侧的StreamTree中的Speciation流。  
将流名称更改为Ca3(PO4)2并在“描述”选项卡上添加说明。  
点击添加计算按钮,然后点击下拉菜单中的单点项目。  
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在流定义屏幕上,添加0.1摩尔Ca3(PO4)2,然后单击计算按钮。在屏幕右侧的Summary窗口中,我们看到该流的pH值为5.003。
HF滴定  
返回页首  
现在,我们用Ca3(PO4)2滴定HF酸溶液。为此,我们需要建立一个多点调查。我们通过返回StreamTree中的父级Speciation流并单击AddCalculation按钮,然后从下拉菜单中单击Survey项目来完成此操作。  
此时,我们可以将名称更改为HF滴定,并在描述选项卡上添加说明。  
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在定义屏幕上:  
将HF流入量设置为0.1摩尔,将Ca3(PO4)2流量设置为0.0。  
点击Surveyby按钮显示可用调查列表-更改为Composition调查(温度是默认值)。  
通过点击Specs...按钮来输入调查规格。从组件列表中选择Ca3(PO4)2,然后单击测量范围选项卡。我们只希望添加足够的Ca3(PO4)2,使其等于溶液中已经存在的HF量,因此我们需要将End值更改为0.1,将增量值更改为0.001;点击OK按钮。  
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现在问题已经完全列出,并且已经准备好通过点击计算按钮来执行。计算完成后,单击Plot选项卡并选择Curves按钮。我们希望看到水流pH值与添加的Ca3(PO4)2的量。要达到此目的,请在Y轴框中单击显性水溶液(默认),然后单击左向箭头将其作为绘图变量移除。  
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最小化变量树中的Aqueous变量,方法是单击并查找其他流参数;通过点击并找到pH值来扩展此参数。点击pH-Aqueous,然后点击右侧箭头,选择pH作为Y轴变量;点击OK按钮。  
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在选项按钮中,可以修改绘图外观以包含网格线,更改绘图增量,标题等。  
仔细观察pH值-我们已经摄取了一种酸(HF)并与一种碱(Ca3(PO4)2)反应,实际上pH在增加之前就下降了!  
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点击报告标签查看pH值(以下图片仅为报告的一部分)。  
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这种不寻常的pH行为的解释是什么?在Ca3(PO4)2的低值时,由于形成固相CaF2(晶体),HF解离。这将下面的均衡转移到右边:  
HFo===>H++F-  
随着Ca3(PO4)2的添加量增加,新的固相开始出现。该固相是CaHPO4(晶体)。现在pH开始增加。报告文件显示Ca3(PO4)2值约为0.016摩尔。pH值超过该点直到大约0.024摩尔的Ca3(PO4)2,其中pH值变平。在此值下,第三个固相形成:Ca3(PO4)2(晶体)。  
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氟化物物质在溶液中做什么?我们修改绘图参数以查看氟化物种类。选择曲线按钮;取消选择pH作为Y轴变量,并在Aqueous变量列表下选择所需的氟化物种类(CaF+1,F-1,(HF)2aq,HF2-1,HFaq)。  
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单击选项按钮,然后选择Y轴类别项目和比例选项卡,然后选中对数比例框。  
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该曲线表明中性HF物质继续解离直至加入几乎0.025摩尔的Ca3(PO4)2。这是弱酸的典型特征。

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