ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:1.27MB ,
资源ID:10969387      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/10969387.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(安全仪表功能回设计及SIL验算方法.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

安全仪表功能回设计及SIL验算方法.docx

1、安全仪表功能回设计及SIL验算方法近些年石化行业频发重大安全事故,安监局发布的相关安全文件中均提到安全仪表系统(SIS)。中国石化安全仪表系统安全完整性等级评估管理规定(试行)(中国石化安2013259号文)1.3条要求:“各单位应将建设项目安全完整性等级(SIL)评估纳入建设项目设计管理,将在役装置SIL评估纳入日常安全生产管理”;3.2条要求:“各单位或设计单位应对建设项目以及在役装置所涉及的安全仪表功能(SIF)确定相应的SIL,保证安全仪表功能满足目标SIL要求”1。在SIS设计过程中, SIF回路中SIL的定级和验算是设计的重点和难点。1 SIL定级目前SIF回路的SIL的确定,主要

2、依靠危险与可操作性分析(HAZOP)结合保护层分析(LOPA)的方法来实现。HAZOP分析是在安全专业人员主导下,工艺、自控、设备专业人员以及操作人员共同构成的分析小组进行的一种分析方法。HAZOP分析是采用标准化“引导词”对装置过程系统的中间变量设定“偏离”,沿“偏离”在系统中反向查找非正常“原因”,沿“偏离”在系统中正向查找不利“后果”,确定后果严重性等级2。HAZOP具体分析方法详见AQ/T30492013危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用导则3。当HAZOP分析确定后果严重性等级为高风险或很高风险时,需进一步进行LOPA分析,计算目前偏差导致的后果发生的频率,判断现有保护措施是否

3、足够,建议措施是否能够有效地降低事故发生频率等。可通过增加SIF回路保护层,降低事故发生概率,从而得出SIF回路的SIL。LOPA具体分析方法详见AQ/T 30542015保护层分析(LOPA)方法应用导则4。根据文献4中表E.2,引发偏差的初始事件,如控制回路失效、冷却水失效、控制阀误动作、常规人员操作失误、雷击等,偏差导致的事故发生概率f1i1101,假设,年频率等级为1101。在涉及“重点监管工艺、重点监管化学品、重大危险源”或可能引发高后果的工艺,大多已配置基本过程控制系统(BPCS)、过程报警及操作员干预、安全阀、爆破片、防火堤等独立保护层中的一个或多个,根据文献4中表E.3,各独立

4、保护层失效概率PFD1101;引入点火概率、人员暴露、人员伤害、毒性影响等修正系数P,P=n101,n=110,偏差导致的事故发生概率fci=f1iPFDPn103,年频率等级范围为102103。为了方便分析,假定偏差导致的后果严重性为最严重等级的5级,事故发生年频率等级为n103,根据表1 LOPA风险评估矩阵可得知,事故风险为高风险,需采取进一步的保护措施。可在HAZOP分析的节点增加SIS独立保护层,引入SIL1(PFD=1102)的SIF回路时,后果发生的概率fci=n1031102=n105,年频率等级为104105,此时根据表1可知,5级后果的风险等级为中风险;当引入SIL2(PF

5、D=1103)的SIF回路时,后果发生的概率fci=n1031103=n106,年频率等级范围为105106,5级后果的风险是中风险;当引入SIL3(PFD=1104)的SIF回路时,后果发生的概率fci=n1031104=n107,年频率等级范围为106107,5级后果的风险是低风险。上述SIL分析中选取了最严重的风险等级、最高的初始时间发生概率、最高的独立保护层失效概率,可以看出SIL1的保护层即可将风险降为中风险,中风险是可选择性的采取行动;当采用SIL3保护层时可将风险降为低风险,低风险不需要采取行动。若风险等级小于5级或其他独立保护层的失效概率小于1101时,采用SIL2保护层时可将

6、风险降为低风险,低风险不需要采取行动。因此,SIS中,大部分SIF回路的SIL可定在1级;少数SIF回路的SIL可定在2级;极少数SIF回路的SIL定为3级。2 IEC 61508中SIL验算方法IEC 615085中的SIL验算方法适用于已取得SIL认证的仪表、控制逻辑器、执行元件等,常用的品牌型号产品认证参数见表2所列,其中,sd为被检测到的安全故障率;su为未被检测到的安全故障率;dd为被检测到的危险故障率;du为未被检测到的危险故障率;s为安全失效故障率;d为危险失效故障率(故障率的单位为Fit,1 Fit=1109);DC为诊断覆盖率;SFF为安全失效分数。计算公式如下所示6:式(1

7、)中sd,su,dd,du可从仪表设备SIL认证证书中获取。根据GB/T 507702013石油化工安全仪表系统设计规范7中4.1.3条规定:“通常石油化工工厂和装置的安全仪表系统工作于低要求操作模式”,故下文中的参数均是低要求操作模式下的认证参数。通过式(1)的计算可得出安全失效分数,而表3和表4列出了硬件的SIL,其中A类仪表有浪涌保护器、液位开关、安全栅、电磁阀、阀体、执行机构、阀门定位器等,B类有安全型控制逻辑器、现场变送器等。结合表2,表3和表4可以看出,通过SIL认证的温度变送器、压力变送器、流量计、液位计等B类子系统SFF多在90%99%,符合SIL2的要求,可以通过冗余配置达到

8、SIL3。而A类子系统SFF在90%99%已满足SIL3要求。SIS投入运行后需进行周期性的离线维护,某些故障或失效只能通过离线的人工测试才能发现,例如变送器的膜盒损坏、引压管的堵塞、测量精度、阀门的腐蚀内漏、阀芯的卡死等810。大多数SIS设备的检验测试在装置的停车大修期间进行。在低操作要求模式下,检测平均时间间隔T1有3 d,6 d,1 a,一般选用T1=1 a,平均恢复时间MTTR=8 h。工程设计中,常见的仪表组合有“1oo1”,“1oo2”,“2oo3”,通过下列步骤分别计算组合后的PFDavg。1)计算通道等效停止时间tCE:式中:D具有共同原因已被检测到的失效分数;具有共同原因没

9、有被检测到的失效分数,=2D。的值可根据GB/T 20438.620066/IEC 61508:2000中的表D.1评分获得,取值有1%,2%,5%,10%;对应的D分别为0.5%,1%,2.5%,5%。将上述数据分别代入式(5)中验算,结果相差无几,且评分方法繁琐,为了方便工程计算,现场仪表可统一将取值为10%,D取值为5%。5)计算“2oo3”时的PFDavg:PFDavg=6(1-D)dd+(1-)du2tCEtGE+DddMTTR+duT12+MTTR(6)将表2内的认证参数代入式(2)式(6),可得出分别在“1oo1”,“1oo2”,“2oo3”情况下的PFDavg,并将该值填入表2

10、中。6)分别计算SIF回路中的传感器、逻辑系统、执行元件等的PFDavg后,计算SIF回路系统的平均失效概率PFDsys:PFDsys=PFDS+PFDL+PFDFE(7)式中:PFDS传感器子系统平均失效概率;PFDL逻辑子系统平均失效概率;PFDFE执行元件子系统平均失效概率。因SIS的设计为故障安全型,电源的失效会将装置带到安全位置,故系统平均失效概率不考虑电源失效。3 ISA TR 84.00.02标准中SIL的验算方法文献11中SIL的计算方法相对简单,未经SIL认证的普通仪表采用IEC 61508计算时,sd,su,dd,du无数据可查,此时可通过文献11进行SIL验算,步骤如下所

11、示:1)计算危险失效故障率d:d=1/MTTFd(8)式中:MTTFd平均危险失效前时间,实际验算过程中精确的数值可从供货商处获取仪表平均故障时间MTBF,MTTFd=MTBF-MTTR,因MTTR时间很短为8 h,则MTTFdMTBF12。在MTTFd无数据可循的情况下,可参考文献11中part 1表5.1中5个工厂经验值,详细数据见表5所列。表5常规仪表平均危险失效前时间a因du=d(1-DC),可假设未经过SIL认证的常规仪表诊断覆盖率DC=0,则du=d。5)根据式(7)计算SIF回路的PFDavg。4应用实例假设P&ID中某节点需设置SIF回路,当采用差压变送器测量储罐液位时,液位高

12、高或压力高高时联锁停进料切断阀,如图1所示,该SIF回路经HAZOP,LOPA分析后得出SIF回路的SIL=2。1)当现场采用未经SIL认证的普通传感器和执行元件“1oo1”时,SIF回路的PFDavg见表6所列,PFDsys=2.700 5102,SIF回路SIL=1,不满足SIL2的要求。从表6可以看出,SIF回路的PFDavg中现场变送器和执行元件占了大部分的比例,安全栅、继电器、安全型控制逻辑器占比例较少,需降低现场变送器和执行元件子系统的PFDavg。现场变送器采用“1oo2”,设置双压力变送器和液位变送器,如图2所示。执行元件采用“1oo2”,设置双切断阀,此时SIF回路的PFDs

13、ys=4.451041102,满足SIL2的要求。文献11中指明,该规范中的计算步骤适用于SIL1和SIL2的SIF回路验证,除非完全掌握简化公式的计算方法和限制条件才可以进行SIL3的SIF回路验证。2) 当SIF回路的现场传感器及执行元件均采用取得SIL认证的仪表时,SIF回路PFDavg见表7所列。当变送器、不带PVST功能的电磁阀、气动切断球阀采用SIL2认证的产品,与SIL3认证的SM系统、安全栅、继电器构成的“1oo1”SIF回路PFDsys=1.503103,SIF回路SIL=2;当采用冗余的SIL2认证的变送器、电磁阀、气动切断球阀、安全栅、继电器,与SM系统构成的“1oo2”

14、SIF回路PFDsys=8.22105,SIF回路满足SIL3的要求。当电磁阀带PVST功能时,其“1oo1”时PFDavg查表2为1.503105,代入到表7中,采用SIL2认证的变送器、气动切断球阀,与SIL3认证的SM系统、安全栅、继电器、带PVST功能的电磁阀构成的“1oo1”SIF回路PFDsys=6.980 3104,SIF回路满足SIL3的要求。3) 当检测器子系统采用未经安全完整性等级认证的普通仪表“1oo2”,执行元件子系统采用经过安全完整性等级认证的不带PVST功能电磁阀、气动切断球阀“1oo1”,如图3所示。PFDsys=1.029103,满足SIL2的要求。5结论SIF

15、回路的SIL验算需大量的数据支撑,准确数据获取不易,对于工程设计而言,可粗略的得出如下结论,方便快速验算:1)对一个SIF回路的PFDavg进行分解,传感器子系统约占35%,安全型控制逻辑器约占15%,执行元件子系统约占50%。SIL2认证的仪表“1oo1”结构PFDavg在104左右,“1oo2”结构PFDavg在106左右,“2oo3”结构PFDavg在105左右,如没有具体数据可参考上述数量级进行粗略计算。2)用于紧急停车功能的安全型控制逻辑器、安全栅、浪涌保护器、继电器宜首选SIL3认证的产品;对于装置规模较小、联锁简单、事故后果可控的中小型生产企业若LOPA分析所有SIF回路SIL均

16、为1时,可选用SIL2认证的安全型控制器、安全栅等。3)采用质量可靠(MTBF50 a)、应用广泛、未取得SIL认证的传感器、执行元件子系统构成的“1oo1”SIF回路,在传感器子系统和执行元件子系统中仪表数量较少的情况下,基本可满足SIL1的要求。采用经SIL认证的仪表、或未经SIL认证的普通仪表组成“1oo2”,“2oo3”SIF回路、或经过SIL认证的执行元件与未经过SIL认证的“1oo2”,“2oo3”传感器子系统混合型的方式来降低回路的PFDavg以满足SIL2的要求。采用经SIL认证的传感器子系统与带PVST功能的执行元件配套使用可达到SIL3的要求。4)当传感器子系统采用“1oo

17、2”,“2oo3”的方式时,仪表的取源部件不应共用,以免因取源部件的堵塞导致SIF回路的失效。5)GB/T 507702013石油化工安全仪表系统设计规范中,SIL1的回路中测量仪表、控制阀可与BPCS共用;SIL2的回路中测量仪表、控制阀宜与BPCS分开;SIL3回路中的测量仪表、控制阀应与BPCS分开7。从LOPA分析来看,BPCS与SIS是两个独立的保护层,如SIF回路中的测量仪表、控制阀与BPCS共用,测量仪表或控制阀的失效可能导致BPCS和SIS的同时失效,破坏SIS保护层的独立性。因此,在设计过程中SIS中SIF回路的检测仪表、控制阀不建议与BPCS共用,不推荐采用调节阀配电磁阀的方式进行控制、联锁。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1