謝 萍
(中國昆侖工程公司,北京100037)
精對苯二甲酸(PTA)是重要的大宗化工原料之一,主要用于生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯薄膜和聚酯瓶片。PTA生產(chǎn)裝置工藝流程復(fù)雜,設(shè)備數(shù)量眾多,操作條件苛刻,操作介質(zhì)具有易燃、易爆、有毒、腐蝕等特性,屬于典型的大型高危化工生產(chǎn)裝置,PTA生產(chǎn)系統(tǒng)的安全評估越來越受到人們的重視。作者利用危險(xiǎn)及可操作性(HAZOP)分析方法與保護(hù)層分析(LOPA)方法相結(jié)合的方式,對PTA生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和半定量分析,并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方案。
HAZOP是一種用于辨識設(shè)計(jì)缺陷、工藝過程危害及操作性問題的定性分析方法[1]。該方法通過系列的會議,以引導(dǎo)詞為核心,并由各專業(yè)人員組成的分析小組進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)圖紙及操作規(guī)程進(jìn)行分析,以識別運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的工藝參數(shù)變動(dòng)及偏差,查找變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的原因,分析偏差對系統(tǒng)的影響及可能產(chǎn)生的后果,以此明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素,并針對變動(dòng)與偏差的后果提出應(yīng)采取的安全措施[2-3]。
LOPA是以定性危害分析為基礎(chǔ)的半定量風(fēng)險(xiǎn)評估方法,是溝通定性分析和定量分析的重要橋梁與紐帶。該方法用始發(fā)事件頻率等級、后果嚴(yán)重程度以及獨(dú)立保護(hù)層的失效概率,來評定事故場景的風(fēng)險(xiǎn)大小,目的在于確定是否存在足夠的獨(dú)立保護(hù)層[4]。
傳統(tǒng)的HAZOP分析只能定性的分析生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素,不能對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化。在HAZOP定性分析的基礎(chǔ)上引入半定量分析的LOPA方法,實(shí)現(xiàn)HAZOP與LOPA分析方法的有機(jī)結(jié)合與互相補(bǔ)充,可提高風(fēng)險(xiǎn)評估的科學(xué)性、全面性及可用性。
由HAZOP分析初步篩選出風(fēng)險(xiǎn)較大的事故場景作為LOPA的基礎(chǔ);HAZOP分析中偏差產(chǎn)生的原因以及原因發(fā)生的可能概率則成為LOPA的始發(fā)事件及其概率估算的直接信息[3-5],HAZOP中偏差的后果危險(xiǎn)程度為LOPA中事故場景的后果及其嚴(yán)重程度提供了判斷依據(jù);HAZOP中提列出的現(xiàn)有安全措施是LOPA中識別現(xiàn)有獨(dú)立保護(hù)層及其保護(hù)效果的基礎(chǔ)依據(jù)[6]。
HAZOP是LOPA工作開展的基礎(chǔ),LOPA是HAZOP分析結(jié)果的延伸與優(yōu)化,兩者聯(lián)合分析的主要步驟如下:
(1)分析前的準(zhǔn)備工作,包括各種資料的收集及人員的組織工作;(2)利用HAZOP進(jìn)行節(jié)點(diǎn)分析,識別工藝系統(tǒng)內(nèi)的偏差事件、偏差原因及結(jié)果;(3)初步判斷事件后果嚴(yán)重程度,找出后果嚴(yán)重事件,作為LOPA分析的事故場景事件;(4)確定事故場景起始事件頻率、保護(hù)層失效頻率及事件的后果,利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法計(jì)算事故場景事件的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)準(zhǔn)判斷該風(fēng)險(xiǎn)能否接受[3];(5)對風(fēng)險(xiǎn)無法接受的場景事件,提出應(yīng)增設(shè)的保護(hù)措施,按照步驟(4)重新計(jì)算該事故場景事件的風(fēng)險(xiǎn),判斷增設(shè)的保護(hù)措施是否有效降低該事件的風(fēng)險(xiǎn),以及風(fēng)險(xiǎn)水平能否接受,對于風(fēng)險(xiǎn)仍無法接受的,應(yīng)考慮增設(shè)其他措施或改用其他工藝方法[3]。
以1 200 kt/a PTA裝置為研究對象,應(yīng)用HAZOP和LOPA聯(lián)合分析對該裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),共劃分25個(gè)節(jié)點(diǎn),分析各種偏差403項(xiàng),提出相關(guān)安全建議措施46條。選取PTA生產(chǎn)中氧化反應(yīng)單元作為分析節(jié)點(diǎn),以此闡述HAZOP和LOPA聯(lián)合分析在PTA生產(chǎn)裝置中的應(yīng)用。
分析準(zhǔn)備工作如下:組建HAZOP與LOPA聯(lián)合分析小組;準(zhǔn)備必要資料,并發(fā)放到分析小組成員手中;確定分析過程中使用的嚴(yán)重等級、頻率等級及風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。由于PTA生產(chǎn)裝置的復(fù)雜性,分析確定使用后果嚴(yán)重等級、頻率等級以及7×7風(fēng)險(xiǎn)矩陣見表1,表2,表3。
表1 后果嚴(yán)重等級Tab.1 Severity of consequences
表2 頻率等級Tab.2 Probability level
表3 風(fēng)險(xiǎn)矩陣Tab.3 Risk matrix
PTA氧化反應(yīng)過程具有反應(yīng)放熱強(qiáng)烈、反應(yīng)傳質(zhì)快,反應(yīng)過程涉及氧化反應(yīng)、氣液固三相傳質(zhì)與平衡、以及物料在富氧狀態(tài)下易燃易爆的特征。節(jié)點(diǎn)流程見圖3。
圖1 PTA氧化單元節(jié)點(diǎn)流程示意Fig.1 PFD of PTA oxidation unit
在PTA氧化反應(yīng)中,原料對二甲苯(PX)在以醋酸為溶劑,鈷、錳催化劑以及溴促進(jìn)劑的作用下,經(jīng)空氣氧化成粗對苯二甲酸(CTA),反應(yīng)壓力為0.9~1.5 MPa,反應(yīng)溫度為180~210 ℃。反應(yīng)后的尾氣經(jīng)過多級冷凝后,一部分液相通過回流泵返回氧化反應(yīng)器,另一部分液相通過流量控制送入溶劑脫水單元;氣相通過壓力控制送入尾氣處理單元;反應(yīng)生成的漿料通過液位控制送入氧化結(jié)晶器。
(1)選擇的分析參數(shù)包括:反應(yīng)器進(jìn)料流量、反應(yīng)器溫度、壓力、反應(yīng)器液位等;(2)引導(dǎo)詞包括:無(none)、高(more)、低(less)、增加(as well as)、減少(part of)、邏輯相反(reverse)等;(3)分析小組成員通過會議集體討論,對PTA氧化反應(yīng)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的偏差事件、偏差原因及后果進(jìn)行全面分析,列舉系統(tǒng)已有保護(hù)措施,識別出復(fù)雜的事故場景。根據(jù)表2所示的后果嚴(yán)重等級表確定事故嚴(yán)重性等級,根據(jù)偏差發(fā)生的原因確定始發(fā)事件頻率,并通過風(fēng)險(xiǎn)矩陣確定事故風(fēng)險(xiǎn)等級。
對于HAZOP分析結(jié)果中嚴(yán)重性等級大于等于3的作為LOPA分析的事故場景,進(jìn)一步辨識事故場景的起始事件、中間事件和后果事件。根據(jù)HAZOP分析列舉的已有保護(hù)措施識別系統(tǒng)獨(dú)立保護(hù)層,確定其失效概率;根據(jù)起始事件頻率及保護(hù)層失效概率,計(jì)算潛在事故消減后的發(fā)生頻率及頻率等級(見表2);并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣(見表3)確定當(dāng)前保護(hù)措施下的風(fēng)險(xiǎn)等級,對風(fēng)險(xiǎn)不在可承受范圍內(nèi)的,需要增加其他保護(hù)措施,并計(jì)算消減后的事故發(fā)生頻率,直至風(fēng)險(xiǎn)在可接受的范圍內(nèi)[7]。
從表4可知,通過對現(xiàn)有工藝節(jié)點(diǎn)的分析,氧化反應(yīng)器壓力高的偏差會導(dǎo)致反應(yīng)器壓力增高,嚴(yán)重時(shí)會導(dǎo)致反應(yīng)器超壓泄漏(嚴(yán)重等級4),已有安全措施包括壓力高報(bào)及安全閥保護(hù)等,消減后的事故頻率為1×10-5,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),不需增加額外保護(hù)措施;對于空氣進(jìn)料流量低的偏差,根據(jù)現(xiàn)有保護(hù)措施,消減后事故頻率為1×10-4,風(fēng)險(xiǎn)不能接受,建議增加相應(yīng)安全措施,比如增加空氣分支管閥門的小開度限位等。
表4HAZOP與LOPA聯(lián)合分析報(bào)告Tab.4 HAZOP and LOPA combination analysis report
a.通過對HAZOP與LOPA分析方法各自本質(zhì)特點(diǎn)的分析以及對兩者關(guān)系的研究,將HAZOP與LOPA分析方法有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)兩者數(shù)據(jù)和信息的共享,解決了傳統(tǒng)的HAZOP分析中安全措施的有效性和風(fēng)險(xiǎn)等級不能量化的問題。
b.以PTA裝置中的關(guān)鍵生產(chǎn)單元氧化反應(yīng)系統(tǒng)為示例節(jié)點(diǎn),闡述了HAZOP與LOPA聯(lián)合分析方法在PTA生產(chǎn)裝置中的運(yùn)用。按照HAZOP與LOPA聯(lián)合分析步驟,不僅可以辨識系統(tǒng)存在的危害因素和風(fēng)險(xiǎn),提供可能發(fā)生的事故場景,并且能對現(xiàn)有保護(hù)措施的有效性進(jìn)行半定量評估,并提出需要增加的安全措施,從而提高PTA生產(chǎn)裝置安全評價(jià)的科學(xué)性和全面性。
[1] Kletz T A.HAZOP-Past and future[J].Reliab Eng Sys Safety,1997,55(3):263 -266.
[2] 王秀軍,陶輝.HAZOP分析方法在石油化工生產(chǎn)裝置中的應(yīng)用[J].安全、健康和環(huán)境,2005,5(2):6.
[3] 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院.HAZOP分析指南[M].北京:中國石化出版社,2008:120-122.
[4] 張其立,邱彤,趙勁松,等.3種安全評價(jià)方法的集成研究[J].計(jì)算機(jī)與應(yīng)用化學(xué),2009,26(8):963.
[5] 周榮義,李石林,劉伺清.HAZOP分析中 LOPA的應(yīng)用研究[1].中國安全科學(xué)學(xué)報(bào),2010,20(7):76 -81.
[6] 崔英,楊劍鋒,劉文彬.基于HAZOP和LOPA半定量風(fēng)險(xiǎn)評估方法的研究與應(yīng)用[J].安全與環(huán)境工程,2014,21(3):99.
[7] 劉國強(qiáng).結(jié)合LOPA的HAZOP分析在油田火筒式加熱爐中的應(yīng)用[J].風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),2013,13(9):41.