氮气、氢气输送系统的HAZOP分析文献综述
2020-07-01 20:54:05
目前,国内外学者们已经提出了多种安全评价方法,如层次分析法(AHP)、保护层分析(LOPA)、故障树分析(FTA)、预先危险性分析(PHA)、危险与可操作性分析(HAZOP)、安全检查表(SCL)等[2]。
危险与可操作性定性分析方法因为其高度专业化、系统化、结构化的优势,成为最广泛应用的评价方法之一,被国内外的石油石化公司、化工设计施工单位、化工生产单位所普遍接受,并应用于设备装置生命周期的始终[3]。
HAZOP 分析技术是针对设定的单元假设其发生偏差,采用”头脑风暴”法,应用引导词(Guide Words)技术找出所有的偏差,并根据偏差找出对应的原因、后果,然后提出针对性对策的一种定性风险分析方法[4]。
国际电工委员会 IEC(International Electro technical Commission)于 2001年制订了 HAZOP 分析方法的应用指南(IEC61882),规范了 HAZOP 分析方法,阐述了 HAZOP 应用步骤,标志着 HAZOP 分析方法的标准化[5]。
在政府的鼓励推广下,HAZOP 风险分析在油田、炼化等化工企业应用很普遍,大型国有企业中石化、中石油等率先对装置进行 HAZOP 风险分析工作。
HAZOP 风险技术分析能够系统全面地识别工艺装置中的潜在危险,并结合风险矩阵有效的评估风险,从而提出操作性强的合理措施来降低风险。
然而随着现代工业生产规模的不断扩大化和复杂化,潜在的过程风险越来越高,单纯的定性分析已不能满足风险分析要求。
为准确评估风险,提出针对性的措施,HAZOP 方法的定量分析,已成为未来发展的必然趋势。
氢气常温常压下,氢气是一种极易燃烧,无色透明、无臭无味的气体。
氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L。