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FLOW-3D | 多相流多物理仿真
FLOW‑3D 是高精度多相流 CFD 仿真软件,依托**Tru‑VOF 自由液面追踪**与**FAVOR 几何表征**两大核心算法,擅长求解复杂三维瞬态自由液面流动问题,助力工程人员完成产品仿真验证与方案迭代,优化设计方案,有效压缩研发周期、降低实物试验成本。
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HYDRO | 水利土木环境分析软件
FLOW-3D HYDRO 是专为土木、水利、环境、海洋工程打造的专业 CFD 建模解决方案,结合尾矿、多相流及浅水模型的最新技术发展,聚焦多相流相关工程问题的高效精准仿真。
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M-Star CFD | 生物化工行业搅拌混合分析软件
M-Star 是一款现代计算流体动力学 (CFD) 软件,为科学家和工程师提供第一原理建模工具,可生成与测量数据在功能上无差别的预测结果。
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Fine Marine | 船舶CFD计算软件
面向船舶设计师和工程师的CFD 软件
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CharLES | 高保真仿真软件
Fidelity CharLES 是高保真计算流体动力学 (CFD) 求解器,可将大涡模拟 (LES) 的实际应用扩展到航空航天、汽车和涡轮机械的广泛工程应用。它旨在应对最棘手的流体动力学挑战,可准确预测气动声学、空气动力学、燃烧、传热和多相方面 CFD 的传统复杂问题。
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Fidelity CFD | 旋转机械CFD软件
全面适用于轴流压缩机/涡轮、离心压缩机、向心涡轮、水泵、通风机的CFD软件
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ISED | 综合能源规划仿真软件
ISED(Integrated System Energy Designer)是对综合能源系统和微电网进行能源规划和技术经济分析的专业仿真工具。软件覆盖电、热、冷、蒸汽、氢能等能源场景。
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HOMER | “源网荷储一体化”系统分析软件
HOMER 是美国可再生能源实验室开发出来的产品,有Pro、Grid、Front三个版本,可用于独立微电网到分布式发电和大型公共事业电站,优化混合电力系统的价值,拥有精确、灵活、稳健的技术经济模拟。
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HOMER Pro | 风光储系统设计与优化软件
HOMER Pro是一款方便易用的微电网软件。从大型地面电站和分布式发电到独立微电网,优化混合电力系统的价值,拥有精确、灵活、稳健的技术经济模拟.
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gPROMS | 新一代工艺过程、仿真、设计、优化平台
一款工艺设备及流程进行仿真建模及设计优化的新一代通用过程模拟平台。在gPROMS产品系列中涵盖了化工行业流程模拟、反应器分离器详细设计、生命科学、食品制药、能源电力、油气行业、污水处理、燃料电池等相关专业模块工具,同时外部接口的存在使用户在调用其他软件特征功能时起到事半功倍的效果。
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MGMS | 数字化综合能源管控软件
西门子数字化综合能源管控平台MGMS是西门子基于数字孪生技术打造的用户侧能源生产与使用相结合的多能流综合能源管控系统。依托于机理模型和数据模型,对系统内的分布式能源设备,能源转换设备(公用动力系统),各类负荷,以及储能设备建立起数学模型,通过人工智能(机器学习)的手段,实现对系统的能源预测(负荷预测 / 发电预测),通过数据处理、模型训练、动态预测和策略优化等一系列步骤,完成对系统内各设备的优化调度,参数优化等高级功能,实现优化运行目标。
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Celsius EC | 电子产品热仿真软件
Celsius EC Solver (原名 6SigmaET)旨在帮助电子系统设计师快速准确地解决电子产品散热管理问题。Celsius EC Solver 利用强大的计算引擎和网格划分技术,助力设计人员对复杂的设计进行建模和分析,不仅可以降低产品失效风险,还可以优化热管理解决方案,最大程度地提升性能
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辉瑞运用数字孪生技术构建工艺放大路径规划的实践
面向两相搅拌釜生物反应器的通用传质建模框架——助力工艺放大并加速重要药物上市
2020年,辉瑞等大型制药企业面临巨大压力。为应对新型病毒及变异株的出现,生物抗体生产工艺的快速放大需求激增——对支持药物开发和工艺放大的高精度工具的需求也达到空前高度。
为应对这一挑战,辉瑞采用了新一代基于GPU加速的原生计算流体力学(CFD)软件。
通过M-Star CFD技术,辉瑞构建了数字孪生系统在计算机上开展实验室实验。实践证明,该方法能显著加速生产工艺创新,并最大限度减少配套实验研究的规模。
本案例研究基于2021年发表于《Chemical Engineering Science》的科研成果。
关于辉瑞公司
辉瑞是一家美国跨国制药与生物技术公司,总部位于纽约州纽约市,业务涵盖多个治疗领域,包括内科、罕见病、炎症与免疫学、肿瘤学及疫苗研发。
"通过预测工具预先理解微生物反应器的行为,可减少所需实验次数,并有望简化放大生产流程。"
行业痛点
微生物反应器在生物药生产中具有关键作用,因其能以更低的成本完成药物开发与质量表征研究,而无需依赖中试规模实验。
然而,由于操作参数范围广泛,科学家仍需进行大量实验。更复杂的是,当制造商确定最佳操作条件后,需在更大规模设备中复现相同的流体力学环境——由于系统参数无法在所有规模中完全匹配,这一过程极具挑战性。
你知道吗?
全球销量前15的药物中,有10种产自生物反应器。
这一痛点在常规药物研发中已属重大难题,而在当前疫苗亟需快速研发投产的背景下更显紧迫。为此,辉瑞研究人员亟需一种能预测微生物反应器行为的方法,以减少实验次数并优化放大流程。
解决方案
为预测两相生物反应器内的流体流动与传质行为,并成功实现生产放大以加速重要化合物上市,辉瑞采用了新一代支持GPU的CFD软件。该软件基于格子玻尔兹曼传质算法,通过GPU资源进行求解。
系统配置
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容器配置
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搅拌速度
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流体性质
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通气流量/组分
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初始气泡尺寸
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顶部空间性质
模拟参数
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网格间距:需满足网格收敛性
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时间步长:需确保可压缩性
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Smagorinsky系数:固定值
传质关系
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自由表面传质
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气泡表面传质
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气泡破裂条件
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子气泡体积分数
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聚并准则
计算技术背景
过去二十年间,大多数两相生物反应器模拟采用时间平均流场与时间平均气泡尺寸分布的简化模型。这些简化虽降低了计算复杂度,使得CPU硬件能够运行两流体生物反应器模拟,但也带来了以下问题:
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参数调校困难
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关联式设定复杂
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模型可信度存疑
近年来,随着GPU计算硬件与大规模并行物理算法的成熟,通用仿真能力实现了阶跃式提升。

过去几年间,基于GPU的计算硬件与高度并行化的物理算法日趋成熟,推动了仿真技术的跨越式发展。虽然两种系统的硬件成本相当,但在价格相近的GPU工作站上运行的并行算法,其运算速度比CPU环境可实现的速度快数个数量级。得益于这种性能突破,我们得以摒弃早期为适应CPU建模而引入的诸多简化物理假设。
"这些技术进步带来的最终成果,是建立起理论上自洽的建模体系——该体系几乎不需要针对不同规模或工况条件进行参数重设。"
辉瑞公司借助这些先进工具,开发出基于物理原理的数字化孪生模型,为工艺放大提供了明确路径。
验证成果
研究团队通过在不同工况下运行Ambr®15微型生物反应器验证了该方法的有效性。利用该模型,辉瑞研究人员成功实现了:1)将流体气体传输分解为自由表面与单个喷射气泡的各自贡献;2)量化每个气泡周围传质系数对局部流体力学特性的敏感度。这种高保真建模方法不仅为工艺放大提供了科学依据,更显著减少了预测微尺度生物反应器流体流动所需的实验次数。
































