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HAZOP分析基本参数
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HAZOP分析企业商机

    “设计目的”构成分析的基准,应尽可能准确完整。设计目的的验证(参见IEC61160)虽然不在HAZOP分析的范围之内,但分析组长应确认设计目的准确完整,使分析顺利进行。通常,设计文件中的设计目的叙述多局限于正常运行条件下系统的基本功能和参数,而很少涉及可能发生的非正常运行条件和不利的活动(如:强烈的振动、管道的水击、可能引发失效的电涌)。但是,在HAZOP分析期间,对这些非正常条件和不利活动应予以识别和考虑。此外,设计目的的描述中也未明确说明功能失效机理,如老化、腐蚀和侵蚀,以及造成材料特性失效的其他机理。但是,在HAZOP分析期间必须使用合适的引导词对这些因素进行识别和考虑。系统预期使用年限、可靠性、可维护性、维修保障以及进行维护期间可能遇到的危险,只要它们在HAZOP分析的范围之内,也应予以识别和考虑。 岩腾自动化的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。淄博HAZOP分析技术

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    HAZOP分析油罐区应用:一、节点描述原油自原油罐区来(温度:55度;压力:;质量流率:油h,水h)依次经换热器、E102壳程、E103壳程、E104壳程、、E106壳程、E107壳程、、、减粘中段、常**油、常二线油、减**及减顶循油、常三线油(二)、减二线油、减三线油(二)、燃料油(三)换热后(温度:135度;压力:)至原油电脱盐入口。二、参数HAZOP分析表格偏差,原因及后果:1.设备和管线承压高易损坏,如果压力超出设备的压力等级,导致泄漏;已有安全措施1.就地压力表PG1101;2.灌区来油线设有压力远传。建议措施:1.灌区来油压力高1.压力表PG1101附近设置压力远传2.压力表PG1101附近设置压力远传;3.换热器;2.换热器2.换热器;3.就地压力表3.下游换热器PG1101;E102至E109换热受影响;3.影响下游脱盐;4.温度过高导致液相过度气化,系统超压;高3.换热器至E109换热后温度高压力4.节点内闸阀开度小或故障关5.就地压力表PG1101失效,错误显示压力低1.灌区来油压力低低2.节点内管道设备阀门泄漏4.换热器E101至E109均设有温度现场显示;5.电脱盐入口设有温度现场显示;4.加设压力远传;5.阀前超压,易泄漏、中毒、


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    设计和开发阶段:在系统生命周期的这一阶段,形成详细设计,并确定操作方法,编制完成设计文档。设计趋于成熟,基本固定。开展HAZOP分析的比较好时机是在设计固定不变之前。在此阶段,设计信息足够详细,便于通过HAZOP问询方式得到有意义的答案。HAZOP分析完成后,为评估系统设计变更对系统的影响,应建立系统设计变更管理系统。该系统应该在系统整个生命周期都起作用。制造、安装和试运行阶段如果系统试运行和操作有危险,或正确的操作步骤和说明至关重要,或后期阶段出现设计目的的较大变动时,建议在系统开车前进行一次HAZOP分析。此时,应结合试运行和操作说明等数据资料开展HAZOP分析。此外,HAZOP分析还应重新检查早期分析时发现的所有问题,以确保它们得到解决。

    SIL等级(SafetyIntegrityLevel)-安全完整性等级。SIL技术标准是由国际电工会(IEC)首先颁布制定的,由IEC/TC65归口实施。SIL技术的国家归口标准化技术会为"全国过程工业测量控制及自动化"标准化技术会(SAC/TC124),秘书处单位为机械工业仪器仪表综合技术经济研究所。SIL认证一共分为4个等级,SIL1、SIL2、SIL3、SIL4,包括对产品和对系统两个层次。其中,以SIL4的要求比较高。IEC61511是专门针对流程工业领域安全仪表系统的功能安全标准,它是国际电工会继功能安全基础标准IEC61508之后推出的专业领域标准,IEC61511在国内的协调标准为GB/T21109。在过程工业中,仪表安全系统都被用来执行仪表安全功能,IEC61511标准解决了仪表应达到怎样的安全完整性和性能水平的问题。对于与安全相关的装置安全功能的确认,SIL等级是全球认可度较高的安全完整性定义方法。针对过程控制行业,与之相关的国际标准主要有IEC61508标准(设计和运行安全仪表系统的基础根据),IEC61511标准主要关注过程控制应用的系统,针对装置设计人员遵照IEC61511标准并根据IEC61508标准来完成设计。 岩腾自动化欢迎各界朋友光临考察指导!

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尽管已证明 HAZOP 在不同行业都非常有用,但该技术仍存在局限性,在考虑潜在应用时需要注意:

a) HAZOP 作为一种危险识别技术,它单独地考虑系统各部分,系统地分析每项偏差对各部分的影响。有时,一种严重危险会涉及系统内多个部分之间的相互作用。在这种情况下,需要使用事件树和故障树等分析技术对该危险进行更详细地研究。

b) 与任何识别危险与可操作性问题所用的技术一样,HAZOP 分析也无法保证能识别所有的危险或可操作性问题。因此,对复杂系统的研究不应完全依赖 HAZOP,而应将 HAZOP 与其他合适的技术联合使用。在而有效的安全管理系统中,将 HAZOP 与其他相关分析技术进行协调使用是必要的。




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    SIS安全仪表系统的主要作用是在工艺生产过程发生危险故障时将其自动或手动带回到预先设计的安全状态,以确保工艺装置的生产的安全,避免重大人身伤害及重大设备损坏事故。在安全仪表系统的设计过程中,IEC61508,IEC61511提供了极好的国际通用技术规范和参考资料,HAZOP可以和其他可靠性分析方法联合使用,如:FMEA(失效模式和效应分析,参见GB/T7826)和FTA(故障树分析,参见GB/T7829)。这种联合使用方式可用于下列情况:a)当HAZOP分析明确表明设备某特定部分的性能至关重要,需要深入研究时,采用FMEA对该特定部分进行研究,有助于对HAZOP分析进行补充;b)在通过HAZOP分析完单个要素/单个特性的偏差后,决定使用FTA评价多个偏差的影响或使用FTA量化失效的可能性。HAZOP本质上是以系统为中心的分析方法,而FMEA是以元件为中心的分析方法。FMEA由一个元件可能发生的故障开始,进而分析整个系统的故障后果,因此,FMEA是从原因到后果的单向分析。HAZOP分析的理念则不同,它是识别偏离设计目的的可能偏差,然后从两个方向进行分析,一个方向查找偏差的可能原因,一个方向推断其后果。 淄博HAZOP分析技术

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