Новые функции и возможности
Volsung
Volsung 2026.1
В версии Volsung•2026.1 реализовано моделирование коаксиальных геотермальных скважин, а также изменен доступ к элементам управления трехмерной визуализацией и обновлены настройки вывода результатов симуляции. В этом выпуске также изменены условия лицензирования и введена обязательная аутентификация через учетную запись Bentley.
Основные изменения:
- Моделирование коаксиальных геотермальных скважин с изменяющейся по длине ствола теплопроводностью, применяемых в усовершенствованных геотермальных системах (AGS).
- Анализ результатов с помощью панели Viewer Settings (Параметры средства просмотра), включая работу с изолиниями, пороговыми значениями и векторами.
- Настройка выходных результатов моделирования посредством диалогового окна Output Controls (Параметры выходных результатов), которое позволяет централизованно управлять всеми настройками.
- Дополнительные возможности моделирования и визуализации, включая паутинообразную сетку и трехмерное отображение уровня грунтовых вод.
- Для доступа к Volsung используется учетная запись Bentley в приложении Bentley Connection Client на Windows или при авторизации в браузере на Linux (подробнее).
Информация по версии Volsung•2026.1.
Навигация по теме или ресурсу
Справка
Скачать программное обеспечение
Seequent ID и управление учетной записью
Управление подписками, лицензиями и оплатой
ИТ администраторы
Справка по продуктам
Запросы в службу поддержки
Управление запросами в службу поддержки
Компания Seequent стремится замечать новые возможности и предвосхищать будущие потребности. Поэтому мы постоянно развиваемся и стараемся улучшить качество своих услуг. Сейчас у вас появилась возможность самостоятельно отслеживать свои запросы в службу поддержки и управлять ими через MySeequent, используя уникальный идентификатор Seequent ID.
Системные требования
Минимальные требования
Volsung можно устанавливать на 64-разрядные операционные системы Windows 11 или Ubuntu 24.04 Linux.
Минимальные требования к аппаратному обеспечению
- Современная видеокарта с поддержкой OpenGL 2.1 (рекомендуется OpenGL 4.0).
- ОЗУ 8 ГБ.
- 2 ГБ свободного дискового пространства для установки программного обеспечения.
- Дополнительное дисковое пространство для данных моделирования.
Указанные минимальные характеристики подходят для запуска моделей скважин и небольших моделей пластов. Для более масштабного или сложного моделирования потребуются дополнительные вычислительные ресурсы, как описано ниже.
Рекомендуемая конфигурация для моделирования пластов
Рекомендуемая аппаратная конфигурация зависит от операционной системы, центрального процессора, графического процессора, оперативной памяти и хранилища. Volsung использует:
- Параллельные вычисления в центральном процессоре — для расчета термодинамики пласта и наземной сети.
- Параллельные вычисления в графическом процессоре или центральном процессоре — для решения линейной системы уравнений при моделировании пласта.
Операционная система
Исторически сложилось так, что в Volsung ускорение на базе графического процессора работало быстрее на Linux, чем на Windows (Franz et al 2019 [https://files.seequent.com/PDFs/Franz_2019.pdf]). Однако в результате оптимизации решателей задач линейного программирования Volsung в 2026 году этот разрыв в производительности был сокращен. Хотя Linux по-прежнему обеспечивает максимальное быстродействие, Windows вполне подходит для решения практических задач моделирования пласта.
Volsung поддерживает удаленный запуск вычислений на выделенных рабочих станциях или в облачных системах. Это позволяет создавать и анализировать модели на локальной рабочей станции Windows, запуская процессы моделирования на удаленной системе Linux.
Доступ к Volsung через удаленный рабочий стол Windows (RDP) может снизить производительность решателя на базе графического процессора. Если вы планируете использовать удаленный доступ, обратитесь в службу поддержки Seequent.
Процессор
Расчеты термодинамики пласта и наземной сети выполняются параллельно на ядрах ЦП.
Дополнительные ядра ЦП позволяют повысить производительность для следующих сценариев:
- интегрированное моделирование пласта и скважин;
- работа с большим количеством скважин в моделях (например, более 50 связанных добывающих скважин);
- моделирование сложных наземных сетей.
Система линейных уравнений для моделирования пласта может решаться как в графическом процессоре, так и в центральном процессоре. Как правило, решатели на базе графического процессора обычно обеспечивают наивысшую производительность. Если используются решатели на базе центрального процессора, на время, необходимое для решения системы линейных уравнений, напрямую влияет количество процессорных ядер.
Наша рекомендация:
- Для базовых моделей: 8 физических ядер ЦП.
- Для сложных моделей наземных сетей или крупных моделей пласта: 12 физических ядер ЦП.
Графический процессор
Для использования ускорения на базе графического процессора при моделировании пласта необходима видеокарта NVIDIA.
Производительность решателя напрямую зависит от пропускной способности памяти графического процессора (Franz et al., 2019). Наша рекомендация:
- Для базовых моделей: пропускная способность памяти 600 ГБ/с.
- Для крупных моделей пласта: пропускная способность памяти более 1000 ГБ/с.
Графические процессоры с более высокой пропускной способностью памяти, как правило, обеспечивают более высокую скорость расчета моделей.
Оперативная память (ОЗУ)
Наша рекомендация:
- Для базовых моделей пласта: ОЗУ 16 ГБ.
- Для крупных моделей масштаба месторождения: ОЗУ 32 ГБ или более.
Хранилище
Рекомендуется использовать высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe с емкостью свободного пространства от 500 ГБ до 1 ТБ.
Рекомендуемая типовая конфигурация рабочей станции
- Windows 11 или Ubuntu 24.04.
- Центральный процессор с 8 физическими ядрами.
- Графический процессор класса NVIDIA RTX 4080 / RTX 5070 или выше.
• ОЗУ 32 ГБ. - Твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ.
Это подходящая стартовая конфигурация для многих проектов по моделированию геотермальных пластов. Для более крупных или сложных моделей могут потребоваться дополнительные вычислительные ресурсы.
Библиотека с открытым исходным кодом
В отношении некоторых из библиотек, на базе которых построен Volsung, исходный код потребовалось сделать открытым для пользователей, например под лицензией LGPL. Большинству пользователей эти файлы никогда не потребуются. Воспользуйтесь ссылками ниже для загрузки открытого исходного кода библиотек:
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас появится желание изменить библиотеки в соответствии с условиями соответствующих лицензий, и мы поможем вам в этом.
Linux
Linux (Ubuntu и его производный дистрибутив Distros)
Примечание. Если вы работаете в Linux впервые и хотите попробовать новую функцию ускорения на базе графического процессора NVIDIA, созданную эксклюзивно для Volsung, рекомендуем воспользоваться дистрибутивом Linux Mint с оконным менеджером Cinnamon. Вы можете протестировать Linux, установив систему на второй жесткий диск в режиме двойной загрузки или даже запустив ее с USB-носителя достаточно большого объема. Распространяемые нами файлы лицензий работают как под Windows, так и под Linux.
Установка Linux из SNAP
Для дистрибутивов Linux не на базе Ubuntu возможна установка Volsung напрямую из магазина SNAP store. Следуйте представленным инструкциям.
Один из небольших недостатков использования Volsung в форме SNAP-пакета состоит в том, что в этом случае он не полностью интегрируется в программную среду вашего компьютера; то есть вам потребуется вручную устанавливать связи с необходимыми файлами, чтобы иметь возможность двойным щелчком открывать файл в соответствующем приложении Volsung. Как конкретно это будет происходить, зависит от программной среды используемого вами компьютера. Если вы используете Open Desktop, вам доступны следующие сценарии:
- /snap/volsung/current/bin/install-icons
- /snap/volsung/current/bin/install-mime-types
Учтите, что установки в виде SNAP-пакета не требуют обслуживания, а их обновление выполняется автоматически, когда становится доступной более новая версия Volsung.
При установке в первую очередь убедитесь, что ваши репозитории пакетов являются актуальными:
- sudo apt update
- sudo apt upgrade
- sudo apt install libxcb-xinerama0 dbus-x11
Если вы планируете использовать версию с ускорением на базе графического процессора, в первую очередь необходимо корректно установить графический процессор NVIDIA и убедиться, что в вашей операционной системе установлен соответствующий драйвер NVIDIA. Если вы установите графический процессор позже, может потребоваться переустановка Volsung.
После этого запустите скачанный бинарный установочный файл из командной строки:
- chmod +x ./volsung-online-installer
- sudo ./volsung-online-installer
Необходимо учесть, что в случае, если вы установили не все требуемые пакеты системы, на экране будет появляться всплывающее окно с просьбой установить недостающие пакеты.
Типы данных и форматы, поддерживаемые Volsung
Версия Volsung 2026.1
Вы можете получить доступ к последним версиям продуктов и инструментов Seequent по этой ссылке.
Исходные данные
- скважины
- Каркасные сетки/ поверхности
- двумерные точки
- Изображения разрезов
- Сетка гидрогеологической модели
- Гидрогеологическая модель Volsung
- Замкнутые объемы геологической модели
Типы файлов (импорт)
Данные по скважинам
- План бурения наклонно-направленной скважины из Leapfrog Energy (.csv)
Каркасные сетки/ поверхности
- Каркасные сетки GOCAD Tsurf
двумерные точки
- x,y,z value (.csv)
Изображения разрезов
- jpeg, png, geotiff, geojson
Сетка гидрогеологической модели
- Файл геометрии Mulgrid
- Неструктурированная сетка VTK (.vtu)
Гидрогеологическая модель TOUGH
- AUTOUGH2 .DAT с файлом геометрии Mulgrid
- TOUGH2.DAT (совместимость зависит от версии и завершения периода поддержки программного обеспечения)
Замкнутые объемы геологической модели
- Leapfrog (LFM)
Результаты работы
- скважины
- Каркасные сетки/ поверхности
- двумерные точки
- Результаты гидрогеологического моделирования
- Отчеты
Типы файлов (экспорт)
Данные по скважинам
- Любая таблица, пригодная для экспорта в формате CSV
Каркасные сетки/ поверхности
- Формат VTK
двумерные точки
- x,y,z value csv
Результаты гидрогеологического моделирования
- HDF5
Отчеты
- Отчеты в формате PDF