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解析HAZOP在油气管道站场风险分析中的应用实践

2017-05-10王康吴轩

科技创新导报 2017年4期
关键词:风险分析应用实践

王康++吴轩

摘 要:油气管道站场具有工艺条件苛刻、危险性较强等特点,存在着众多的风险因素,需要行之有效的风险管理。而HAZOP技术,是一种能够找到设计缺陷,对危险隐患等进行深度分析的方法,有助于工作人员实际生产中对偏差的确定,从而实现风险辨识和评价,以便在日常管理工作中,对风险因素予以良好控制,确保油气管道站场的安全性。该文就HAZOP在油气管道站场风险分析中的应用实践进行研究解析。

关键词:HAZOP 油气管道站场 风险分析 应用实践

中图分类号:TE973 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)02(a)-0144-02

站場是油气管道中的重要部分,其中包含加热炉、工艺管道等多种设备,具有高温易燃、易爆等风险,极易对人身安全、生态环境等造成严重的危害。因而,在日常工作中,风险的分析和控制愈发重要。为提升风险识别的精准度、提升风险控制水平,现阶段我国一些油气管道站场在风险分析中,引入了HAZOP技术,力求通过系统性、前瞻性的手段,准确辨识各类风险隐患,有效避免各类风险事故的发生。

1 HAZOP技术概述

HAZOP技术,即危险与可操作性分析,最早在20世纪70年代被英国帝国化学公司提出[1]。这一技术经过长时间的研究和实践,当前已经在各个领域得到了广泛运用,例如石油化工装置、航天、机械等,并成为了一些发达国家在危险辨识方面,首要选择的技术方法。近年来,我国也开始引入这一技术,对工艺安全进行分析,并在石油化工领域逐渐予以运用,如油气管道站场的风险分析中,便在这一技术的实践应用上展开了积极的尝试。

现阶段,我国油气管道站场中对HAZOP技术的应用,主要是基于工艺图纸等,通过系列会议,对设计缺陷予以辨识、危险隐患及操作等进行分析。会议的组成成员中包含众多的专业人员,在HAZOP技术的应用中,会基于油气管道站场工艺流程划分出多个不同的节点,并对这些节点进行深入分析,利用引导词,对其中存在的风险隐患进行识别,分析偏差,从而找到可能出现的风险、风险原因,并制定出相应的应对措施,实现对风险的有效掌控。

2 油气管道站场风险分析中HAZOP技术应用方法

2.1 明确风险分析内容

油气管道站场风险分析中,应用HAZOP技术分析的内容主要包括3个方面。第一个,是油气管道站场典型设备及辅助设施分析,例如泵等。第二个,是油气管道站场工艺流程分析,例如倒罐流程等。第三个,是对油气管道站场外部保护进行分析,例如突发事件应急预案、消防系统等。工作人员在HAZOP技术应用前,应对其分析内容进行明确,以确保风险分析的有效性。

2.2 做好分析前准备工作

油气管道站场风险分析中应用HAZOP技术时,工作人员还应提前做好相应的准备工作,以确保风险分析的顺利开展。第一,工作人员需要对HAZOP分析目标、工艺系统边界进行明确[2]。第二,工作人员需要对会议分析组进行组建,根据分析内容等,选取专业人员作为组员。第三,应结合实际工作情况,制定好风险分析工作时间表,避免小组成员实际工作与风险分析发生冲突,确保所有工作的顺利开展。第四,工作人员需要对管道工艺信息、工艺流程图、设备维护手册等资料进行收集,为会议的开展准备充足的数据支持。第五,准备好针对节点划分的建议。通过以上准备工作,为油气管道站场风险分析工作的顺利开展奠定基础。

2.3 HAZOP分析流程

油气管道站场风险分析中HAZOP技术的应用流程,可以划分为5个步骤。

第一步,工作人员需要对节点进行划分。油气管道站场中,包含着众多类似压缩机、储罐、炉等设备,具有高压高温、易燃易爆的特点。在节点划分过程中,需要充分考虑到功能分区、工艺流程等,在工艺管道仪表流程图上,从进站管线到出站管线,进行详细划分。通常来说,划分出的主要节点类型包括管线、阀门、热交换器、分离器与过滤器、油气处理装置、压缩机、收发球筒等。同时,对于一些公用工程系统,如消防水系统等,工作人员可以结合实际需求,为其设置单独的节点。

第二步,设计陈述。这一环节,工作人员需要对设计图等进行解释。例如设计人员需要对设计意图、设计中的重难点进行阐述,工艺专家需要对油气管道站场中的相关工艺参数进行说明,运行人员则需要将节点设备运行状态等告知小组成员。从而,使所有成员都对整个油气管道站场充分了解,确保接下来的分析工作能够顺利开展。

第三步,明确有意义偏差。偏差主要是引导词与工艺参数的结合,也就是说偏差=引导词+工艺参数[3]。工作人员在有意义偏差的确定中,需要针对不同的节点,基于其工艺参数,利用引导词予以分析,从而获得存在实际意义的偏差。分析的重点一般在杂质过多、高压力、低压力、功能失效、高流量、低流量等方面的偏差上。

第四步,分析偏差。在这一步,工作人员则需要对已经明确的偏差进行分析,深入了解出现这一情况的原因、这一偏差可能引发的危害、当前正在运用的保护对策以及新制定的应对措施等。

第五步,分析结果总结。对风险分析结果的总结记录,是应用HAZOP技术进行油气管道站场风险分析的关键步骤,工作人员需要将所有的分析结果进行记录,并整理成能够直接应用的报告,全面记录风险分析中出现的重要意见,从而为风险控制工作提供科学、准确的参考依据。

2.4 确定风险等级

风险等级代表着风险发生的可能性和风险所带来后果的危害程度。工作人员通过HAZOP技术对油气管道站场风险进行分析后,已经获得了现有保护措施、偏差可能带来的危害、偏差出现概率及危害程度等数据。因而,在风险等级的确定中,工作人员可以充分利用这些数据,结合风险评价矩阵的应用,对风险进行排序,从而明确相应的应对对策优先执行顺序。一般情况下,在油气管道站场风险分析中所采用的风险评价矩阵,多选用5×5矩阵,分别利用英文字母表示5个不同的风险可能发生频率,并用阿拉伯数字表示5个风险危害程度,对风险在环境、声誉、人身危害、经济损失等方面的影响进行评价。

3 HAZOP技术在油气管道站场风险分析中的实践应用

3.1 油气管道站场实际情况简述

该油气管道站场属于西部成品油管道的首站站场,负责输送汽油和柴油。站场具备清管器收发、混油回掺、油品储存、倒罐等功能,主要配置了储罐8座、给油泵、泡沫罐和输油主泵各3台、泡沫消防泵两台,并设置了两套6 kV变配电系统。油气管道站场现有工艺流程有排污流程、正常输油流程等。

3.2 HAZOP技术应用实践

该油气管道站场应用HAZOP技术进行风险分析时,工作人员严格遵循了HAZOP技术应用方法,分步骤予以执行。

第一,分析准备工作。油气管道站场HAZOP项目组,与站场管理人员对HAZOP分析内容进行了明确,并针对风险分析工作中需求的资源予以提供。随后,HAZOP项目组对操作规程、工艺流程图、设备台账等资料进行收集整理,制作成资料集,便于在会议前分发给会议成员。同时,HAZOP组根据风险分析工作要求,选择了具备HAZOP技术相关知识、知识储备涉及领域较广、经验丰富的人员作为会议分析小组成员,还包括运营公司及站场的管理人员、工艺专家、设计人员、运行人员等。在正式开展HAZOP分析前,由选出的组长负责组织所有成员进行全员培训,通过对所收集资料进行阅读分析、详细说明HAZOP技术及应用方法等,帮助组员尽快熟悉HAZOP分析工作。

第二,节点划分。小组成员通过会议探讨,最终决定将该油气管道站场工艺系统分成16个节点[4]。包括炼厂汽油进油管道、外输管道、外输泵组、给油泵组、发球流程、防静电系统、消防系统、柴油进汽油储罐区、柴油进柴油储罐区、泡沫系统等。

第三,确定偏差。工作人员基于偏差确定公式,结合该油气管道站场现有情况,确定了16个有意义偏差。包括液位高、液位低、维修异常、失掉功能、逆流、温度高、温度低、操作异常等。

第四,偏差分析。小组成员针对有意义偏差,对其产生原因、后果、措施等进行分析,共得出风险283个。其中,包含高风险15个、低风险166个以及中风险102个。最终提出了110条风险应对建议,并由组内成员进行了详细记录。记录通过所有组内成员的审核后,被编制成报告形式上交给管理层。

3.3 HAZOP分析结果运用

该油气管道站场管理层,在接收到HAZOP分析报告后,组织专业人员对报告进行了审核、研究,建议采纳率达到了70%以上。管理层认为,需要对其中的中、高风险偏差进行严格控制[5]。同时,向对应部门及人员下达了风险偏差控制要求,要求相关部门及人员,尽快在工作中落实报告中的建议措施,以确保对油气管道站场内风险的有效管理。另外,管理层还认为,基层员工参与到油气管道站场HAZOP风险分析中,有助于员工对站场内设备、工艺流程、设计意图的了解,能够提升其风险意识,实现风险控制在自身日常工作中的有效融入,对规避风险、减少风险事故、提升工作效率和工作安全性等方面具有十分重要的作用,因而可以在油气管道站场风险分析中,广泛推行HAZOP技术的应用。

4 结语

HAZOP技术是一项有效的风险隐患辨别、分析技术。随着我国石油化工领域的快速发展以及社会对其相关工作安全性的重视,油气管道运营公司也应在风险分析工作中,积极应用这一技术,提高风险辨识度,為风险控制对策的制定提供更加科学、全面的参考依据。

参考文献

[1] 郑登锋,蒋金生,王明勇.基于风险矩阵和LOPA的风险评价系统在油气管道的应用研究[J].中国安全生产科学技术,2012,10(10):76-81.

[2] 邢金朵,赵东风,韩丰磊,等.基于HAZOP与AEMA的输气站场风险评估[J].石油与天然气化工,2015,4(4):114-118.

[3] 仲从响,刘继银,刘金福,等.HAZOP分析方法的技术原理和应用现状[J].石化技术,2015,8(8):1-28.

[4] 陈勇,赖小林.HAZOP分析方法及其应用最新进展[J].石油化工安全环保技术,2013,4(4):30-34.

[5] 李秋萍,李秋娟.HAZOP分析方法在油气管道系统中的应用研究[J].石油化工安全环保技术,2011,1(1):17-20.

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