Інтеграція математичного моделювання і HAZOP-дослідження з метою квантифікації наслідків впливу відхилень на параметри стану джерел небезпеки
DOI:
https://doi.org/10.34121/1028-9763-2025-2-60-66Ключові слова:
HAZOP, моделювання, аналіз ризиків, модель інформаційних потоків, апарат, прогнозування наслідків, аварійна ситуація, граф, множинаАнотація
Процедура HAZOP є поширеним методом мозкового штурму, який застосовується з метою виявлення відхилень у роботі потенційно-небезпечного обладнання, їх причин і наслідків. У результаті HAZOP-сесії може бути встановлена можливість настання аварійної розгерметизації обладнання. Не дивлячись на ретельність і послідовність HAZOP-дослідження, усе ще поширеною є практика якісної оцінки впливу відхилень на подальші процеси в аварійному обладнанні. Такий підхід є основною причиною високої ймовірності помилки, особливо під час дослідження складних технологічних систем. Сучасні дослідження зосереджують увагу на тому, що саме комбінація кількісного підходу і HAZOP дає змогу підвищити точність експертного висновку і зумовити подальше застосування отриманої інформації для оцінки потенційних наслідків аварійної розгерметизації. Для HAZOP-дослідження складних хіміко-технологічних систем встановлено тенденцію до все більшого застосування динамічних моделей апаратів для виявлення числових показників впливу відхилень параметрів процесу на стан аварійного апарата. Однак, спостерігається брак загальної методичної бази застосування таких моделей у процесі сесії HAZOP, що зумовлено складністю організації сесії HAZOP і відсутністю впливу практичних аспектів реальної роботи експертної групи (учасників HAZOP) на інтеграцію моделювання у процес HAZOP. Ґрунтуючись на формалізованій моделі інформаційних потоків HAZOP-дослідження, було визначено оптимальне місце і порядок застосування математичної моделі аварійного апарата. Розроблена блок-схема алгоритму виконання HAZOP-дослідження з інтеграцією математичного моделювання впливу відхилень на параметри джерела небезпеки забезпечує як кількісний, так і якісний підхід HAZOP-дослідження в залежності від рішення експерта.
Посилання
1. IEC 31010:2019. Risk management — Risk assessment techniques. (First edition 01.07.2019). URL: https://www.iso.org/standard/72140.html (accessed: 09.09.2023). 66 ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. 2025. № 2
2. Standards E. BS EN 61882:2016. Hazard and operability studies (HAZOP studies). Application guide. URL: https://www.en-standard.eu/bs-en-61882-2016-hazard-and-operability-studies-hazop-studiesapplication-guide/ (дата звернення: 09.09.2023).
3. Labovský J., Švandová Z., Markoš J. et al. Model-based HAZOP study of a real MTBE plant. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2007. Vol. 20, N 3. P. 230–237. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2007.03.015.
4. Pasman H., Reniers G. Past, present and future of Quantitative Risk Assessment (QRA) and the incentive it obtained from Land-Use Planning (LUP). Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2014. Vol. 28. P. 2–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2013.03.004.
5. Elhosary E. Automation for HAZOP study: A state-of-the-art review and future research directions. Journal of Information Technology in Construction. 2024. N 29. P. 750–777. DOI: https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.033.
6. Бєгун В.В. Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризикорієнтованого підходу: дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. Київ, 2020. 553 с. URL: http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Dysertaciji/dis_Begun_2020.pdf (accessed: 09.09.2023).
7. Danko M., Janošovský J., Labovský J. et al. Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2019. Vol. 57. P. 291–303. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2018.12.006.
8. Jelemenský Ľ. Use of LOPA Concept to Support Automated Simulation-Based HAZOP Study. Chemical Engineering Transactions. 2018. Vol. 67. P. 283–288.
9. RAND Methodological Guidance for Conducting and Critically Appraising Delphi Panels: handbook / Khodyakov D. et al. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2023. 72 р. URL: https://www.rand.org/pubs/tools/TLA3082-1.html (дата звернення: 19.04.2025).
10. West D.B. Introduction to Graph Theory: handbook. Subsequent edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson College Div, 2000. 588 р. ISBN 978-0-13-014400-3.
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
