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    安全仪表功能回路设计及SIL验算
    安全仪表功能 安全完整性等级 安全仪表系统 失效概率
    安全仪表功能回路设计及SIL验算 2017-09-19 安全仪表功能回路设计及SIL验算 11158

    作者:高嗣晟 中国石油集团东北炼化工程有限公司 葫芦岛设计院



    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)PE体育!吨泄踩潜硐低嘲踩暾缘燃镀拦拦芾砉娑ǎㄊ孕校罚ㄖ泄玻?013]259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,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OPE体育。

    1 SIL定级

    目前SIF回路的SIL的确定,主要依靠危险与可操作性分析(HAZOP)结合監PE体育;げ惴治觯↙OPA)的方法来实现。

    HAZOP分析是在安全专业人员主导下OPE体育,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?!霸颉?,沿“偏离”在系统中正向查找不利“后果”OPE体育,确定后果严重性等级2OPE体育。HAZOP具体分析方法详见AQ/T3049—2013《危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用导则》3OPE体育。

    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?;ご胧┦欠褡愎?OPE体育,建议措施是否能够有效地降低事故发生频率等??赏ü黾覵IF回路監PE体育;げ?,降低事故发生概率OPE体育,从而得出SIF回路的SIL。LOPA具体分析方法详见AQ/T 3054—2015《?;げ惴治觯↙OPA)方法应用导则》4OPE体育。

    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OPE体育、雷击等,偏差导致的事故发生概率f1i≤1×10-1OPE体育,假设

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    OPE体育,年频率等级为1~10-1。

    在涉及“重点监管工艺OPE体育、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OPE体育、爆破片OPE体育OPE体育、防火堤等独立?;げ阒械囊桓龌蚨喔?,根据文献[4]中表E.3OPE体育OPE体育,各独立?OPE体育;げ闶Ц怕蔖FD≤1×10-1;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=n×10-1,n=1~10,偏差导致的事故发生概率fci=f1i×PFD×P≤n×10-3OPE体育,年频率等级范围为10-2~10-3。

    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n×10-3OPE体育,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?OPE体育;ご胧?。

    可在HAZOP分析的节点增加SIS独立?;げ?,引入SIL1(PFD=1×10-2)的SIF回路时,后果发生的概率fci=n×10-3×1×10-2=n×10-5,年频率等级为10-4~105,此时根据表1可知,5级后果的风险等级为中风险OPE体育;当引入SIL2(PFD=1×103)的SIF回路时,后果发生的概率fci=n×10-3×1×10-3=n×10-6OPE体育,年频率等级范围为105~106,5级后果的风险是中风险OPE体育;当引入SIL3(PFD=1×10-4)的SIF回路时,后果发生的概率fci=n×10-3×1×10-4=n×10-7,年频率等级范围为106~107,5级后果的风险是低风

    险OPE体育。

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    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OPE体育、最高的独立?;げ闶Ц怕?,可以看出SIL1的?;げ慵纯山缦战滴蟹缦?OPE体育,中风险是可选择性的采取行动;当采用SIL3?;げ闶笨山缦战滴头缦?,低风险不需要采取行动。若风险等级小于5级或其他独立?OPE体育;げ愕氖Ц怕市∮?/span>1×101时,采用SIL2?;げ闶笨山缦战滴头缦?,低风险不需要采取行动。因此OPE体育,SIS中,大部分SIF回路的SIL可定在1级OPE体育;少数SIF回路的SIL可定在2级OPE体育;极少数SIF回路的SIL定为3级OPE体育。

    2 IEC 61508 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OPE体育,常用的品牌型号产品认证参数见表2所列OPE体育,其中,λsd为被检测到的安全故障率OPE体育;λsu为未被检测到的安全故障率;λdd为被检测到的危险故障率OPE体育OPE体育;λdu为未被检测到的危险故障率;λs为安全失效故障率;λd为危险失效故障率(故障率的单位为Fit,1 Fit=1×109);DC为诊断覆盖率;SFF为安全失效分数。计算公式如下所示6

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    式(1)中λsd,λsu,λddOPE体育,λdu可从仪表设备SIL认证证书中获取。根据GB/T 50770—2013《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”OPE体育,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OPE体育,而表3和表4列出了硬件的SIL,其中A类仪表有浪涌監PE体育;て?、液位开关OPE体育、安全栅OPE体育、电磁阀、阀体、执行机构OPE体育、阀门定位器等OPE体育,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OPE体育、流量计、液位计等B类子系统SFF多在90%~99%,符合SIL2的要求OPE体育,可以通过冗余配置达到SIL3OPE体育。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OPE体育,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OPE体育OPE体育、测量精度OPE体育、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OPE体育。在低操作要求模式下,检测平均时间间隔T13 d,6 d,1 a,一般选用T1=1 a,平均恢复时间MTTR=8 hOPE体育。

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    工程设计中OPE体育OPE体育,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PFDavgOPE体育。

    1)  计算通道等效停止时间tCE:

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    式中:βD——具有共同原因已被检测到的失效分数OPE体育;β——具有共同原因没有被检测到的失效分数,β=2βD。

    β的值可根据GB/T 20438.620066/IEC 61508 2000中的表D.1评分获得OPE体育OPE体育,β取值有1%,2%,5%,10%;对应的βD分别为0.5%,1%,2.5%,5%。将上述数据分别代入式(5)中验算OPE体育,结果相差无几,且β评分方法繁琐,为了方便工程计算,现场仪表可统一将β取值为10%,βD取值为5%。

    5  计算“2oo3”时的PFDavg

    PFDavg=6[(1-βD)λdd+1-β)λdu2tCEtGE+

    βDλddMTTR+βλduT12+MTTR6

    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中OPE体育。

    6 分别计算SIF回路中的传感器、逻辑系统OPE体育、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+PFDFE7

    式中:∑PFDS——传感器子系统平均失效概率OPE体育;∑PFDL——逻辑子系统平均失效概率OPE体育;∑PFDFE——执行元件子系统平均失效概率。

    SIS的设计为故障安全型OPE体育,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]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,λsdOPE体育,λsu,λdd,λdu无数据可查OPE体育,此时可通过文献[11]进行SIL验算OPE体育OPE体育,步骤如下所示:

    1 计算危险失效故障率λd λd=1/MTTFd8)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MTBFOPE体育, 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]part 1 5.15个工厂经验值,详细数据见表5所列。

    5常规仪表平均危险失效前时间a

    因λdu=λd×(1-DC),可假设未经过SIL认证的常规仪表诊断覆盖率DC=0,则λdu=λd。

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    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OPE体育,当采用差压变送器测量储罐液位时OPE体育,液位高高或压力高高时联锁停进料切断阀OPE体育,如图1所示OPE体育,该SIF回路经HAZOP,LOPA分析后得出SIF回路的SIL=2OPE体育。

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    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 5×10-2OPE体育,SIF回路SIL=1OPE体育,不满足SIL2的要求。

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    从表6可以看出OPE体育,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OPE体育、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OPE体育。执行元件采用“1oo2”OPE体育OPE体育,设置双切断阀,此时SIF回路的∑PFDsys=4.45×1041×102,满足SIL2的要求。文献[11]中指明,该规范中的计算步骤适用于SIL1SIL2SIF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SIL3SIF回路验证。

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    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OPE体育、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OPE体育、继电器构成的“1oo1”SIF回路∑PFDsys=1.503×10-3OPE体育,SIF回路SIL=2;当采用冗余的SIL2认证的变送器OPE体育、电磁阀OPE体育、气动切断球阀OPE体育、安全栅、继电器,与SM系统构成的“1oo2”SIF回路∑PFDsys=8.22×10-5,SIF回路满足SIL3的要求OPE体育。

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    当电磁阀带PVST功能时,其“1oo1”时PFDavg查表2为1.503×10-5,代入到表7中,采用SIL2认证的变送器OPE体育OPE体育、气动切断球阀,与SIL3认证的SM系统、安全栅、继电器OPE体育、带PVST功能的电磁阀构成的“1oo1”SIF回路∑PFDsys=6.980 3×10-4OPE体育,SIF回路满足SIL3的要求OPE体育。

    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”OPE体育,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OPE体育OPE体育、气动切断球阀“1oo1”,如图3所示?!芇FDsys=1.029×10-3,满足SIL2的要求OPE体育。

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    5结论

    SIF回路的SIL验算需大量的数据支撑,准确数据获取不易OPE体育,对于工程设计而言,可粗略的得出如下结论OPE体育,方便快速验算:

    1 对一个SIF回路的PFDavg进行分解OPE体育,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PFDavg104左右,“1oo2”结构PFDavg106左右,“2oo3”结构PFDavg105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?;て?OPE体育、继电器宜选SIL3认证的产品;对于装置规模较小OPE体育、联锁简单OPE体育、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“1oo2”,“2oo3”的方式时,仪表的取源部件不应共用OPE体育,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OPE体育;SIL3回路中的测量仪表、控制阀应与BPCS分开7。

    LOPA分析来看,BPCSSIS是两个独立的?;げ?,如SIF回路中的测量仪表、控制阀与BPCS共用OPE体育,测量仪表或控制阀的失效可能导致BPCSSIS的同时失效,破坏SIS?;げ愕亩懒⑿?。

    因此,在设计过程中SISSIF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。

      注:本文转载自自控中心站微信公众号,如有侵权请联系删除。


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