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HAZOP分析介绍

危险与可操作性分析(HAZOP)的目的是识别工艺或操作过程中存在的危害,识别过程偏差导致的风险状况及其已有的保护措施,进而评估确定风险的后果严重性等级。

HAZOP作为一种系统化、结构化的危害识别工具已经广泛应用于识别装置在设计和操作阶段的工艺危害。HAZOP分析由一组多专业背景的人员,以会议的形式,将装置划分为若干节点,使用一系列的参数和引导词构建偏差,采用头脑风暴的方式对工艺过程中危险和可操作性的问题进行分析研究。它是一个程序化的、正式的、系统的审查过程,可以评估装置潜在的设计失误或误操作,以及对整个装置运行的影响。

 

控制室抗爆分析计算

根据GB50984-2014、GB/T50779-2022及AQ/T3046-2013等标准要求,石油化工建设项目应在设计阶段充分考虑到火灾、爆炸等事故场景对建筑物和人员的伤害,进而确定建筑物的爆炸超压水平。通过对工厂装置进行爆炸安全性评估,可以确定爆炸冲击波到建筑物主体的入射超压峰值,判断建筑物是否需要进行抗爆设计或者为设计工作提供依据,降低人员伤害可能,优化厂区平面布置。

  

 

 

安全仪表系统安全完整性等级(SIL)定级

SIL指安全仪表系统(SIS)联锁SIF回路的安全完整性等级,是判断安全仪表系统安全功能可靠性的依据。为了降低装置中存在的风险,满足项目或企业的可接受风险目标,在HAZOP的分析的基础上,对辨识出的高后果场景进行保护层(LOPA)分析判定保护层是否足够,如保护层不足则应增设安全仪表系统SIF联锁回路控制并确定SIF回路相应等级要求,即SIL定级分析。

安全完整性等级(SIL)验算与验证

SIL验证是通过马尔科夫模型建模计算评估现有安全仪表系统(SIS)硬件及SIF回路等级的可靠性,从而判定安全仪表系统能否满足SIL定级需求,确保安全仪表系统能够达到设计目的,实现对装置的保护作用。

 

保护层分析(LOPA)

LOPA(Layers of Protection Analysis)是用来评估独立保护层在削减事件可能性或事件严重性时其有效性的一种半定量分析方法。LOPA的重要应用之一是确定每一个安全仪表功能(SIF)的安全完整性等级(SIL)。LOPA分析的执行可以采取会议形式,由主席按照规则进行引导,各专业人员参与分析和讨论。 LOPA独立保护层的原则是:(1)有效性 (2)独立性 (3)可审核性

 

外部安全防护距离计算

 危险化学品重⼤危险源可采⽤事故后果计算法、定量风险评价法和危险指数法三种⽅法来计算外部安全防护距离。事故后果计算法适⽤于涉及爆炸品类危险化学品的⽣产、储存装置,若采⽤危险指数法需同时满⾜⼀系列条件(详见《标准》),上述两种⽅法适⽤⾯较窄。对于化⼯企业重⼤危险源常采⽤定量风险评价法计算外部安全防护距离。定量风险评价法是对危险化学品⽣产、储存装置发⽣事故频率和后果进⾏定量分析和计算,以可接受风险标准确定外部安全防护距离的⽅法。定量风险评价法适⽤⾯较⼴,重点监管的危险化⼯⼯艺装置及部分构成重⼤危险源的化⼯装置均适⽤(适⽤范围详见《标准》)。但是对于上述三种应⽤情形之外较为常见的构成三级或四级重⼤危险源的化⼯企业易燃液体储罐区,《标准》未说明计算其外部安全防护距离的⽅法,造成安全监管部门⽇常监管及企业隐患排查“⽆据可依”。笔者认为从严参照使⽤定量风险评价法适⽤条件之⼀的“构成⼀级、⼆级重⼤危险源,且涉及***安全监管总局公布的重点监管的危险化学品的”可接受风险标准,采⽤定量风险评价法计算外部安全防护距离是可⾏的。

  

 

定量风险评估(QRA

QRA分析广泛应用于:1)人员伤害风险评估:外部防护距离、个人风险、社会风险、潜在生命损失及其分布;2)火灾及爆炸影响分析(FEA)/后果分析(CA):主被动防火要求、建筑物抗爆分析、安全阀泄放分析、多米诺效应;3)毒性泄漏扩散模拟:有毒气体/液体泄漏后果评估、人员中毒场景分析

 

 

安全需求规格书(SRS

安全需求规格书(SRS)是安全仪表系统设计的重要输入文件,由工艺、仪表、安全、设备、电气等组成的团队来一起完成。 GB/T-21109-2007中的定义: 包含安全仪表系统应执行的安全仪表功能(SIF)的安全完整性要求的规范。 根据SIS全生命周期中的体现,SRS在基初步设计工作结束、SIS系统开始详细设计之前进行编制。安全需求规格书需满足以下要素:

1.清晰、准确、可验证、可维护、可执行

2.在安全生命周期的任何阶段能帮助使用信息的人员理解和解释

3.解决制定安全规格书时应考虑的问题

4.规格书应该陈述要得到什么结果,实现什么样的目的

5.安全功能

6.SIF 回路构成与冗余结构

7.可操作性,可维护性

8.可靠性,可用性

9.存活性

10.应形成书面报告

 

 

 

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