El HAZOP es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operabilidad, se producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto a los parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa determinada. Por tanto, ya se aplique en la etapa de diseño, como en la etapa de operación, la sistemática consiste en evaluar, en todas las líneas y en todos los sistemas las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de proceso, tanto si es continuo como discontinuo. La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso, planteadas a través de unas "palabras guía".
El método surgió en 1963 en la compañía Imperial Chemical Industries, ICI, que utilizaba técnicas de análisis crítico en otras áreas. Posteriormente, se generalizó y formalizó, y actualmente es una de las herramientas más utilizadas internacionalmente en la identificación de riesgos en una instalación industrial.
La realización de un análisis HAZOP consta de las etapas que se decriben a continuación.
Consiste en delimitar las áres a las cuales se aplica la técnica. En una determinada instalación de proceso, considerada como el área objeto de estudio, se definirán para mayor comodidad una serie de subsistemas o líneas de proceso que corresponden a entidades funcionales propias: línea de carga a un depósito, separación de disolventes, reactores, etc.
En cada uno de estos subsistemas o líneas se deberán identificar una serie de nudos o puntos claramente localizados en el proceso. Por ejemplo, tubería de alimentación de una materia prima a un reactor, impulsión de una bomba, depósito de almacenamiento, etc.
Cada nudo deberá ser identificado y numerado correlativamente dentro de cada subsistema y en el sentido del proceso para mejor comprensión y comodidad. La técnica HAZOP se aplica a cada uno de estos puntos. Cada nudo vendrá caracterizado por variables de proceso: presión, temperatura, caudal, nivel, composición, viscosidad, etc.
La facilidad de utilización de esta técnica requiere reflejar en esquemas simplificados de diagramas de flujo todos los subsistemas considerados y su posición exacta.
El documento que actúa como soporte principal del método es el diagrama de flujo de proceso, o de tuberías e instrumentos, P&ID.
Las "palabras guía" se utilizan para indicar el concepto que representan a cada uno de los nudos definidos anteriormente que entran o salen de un elemento determinado. Se aplican tanto a acciones (reacciones, transferencias, etc.) como a parámetros específicos (presión, caudal, temperatura, etc.). La tabla de abajo presenta algunas palabras guía y su significado.
Palabra guía | Significado | Ejemplo de desviación | Ejemplo de causas originadoras |
NO | Ausencia de la variable a la cual se aplica | No hay flujo en una línea | Bloqueo; fallo de bombeo; válvula cerrada o atascada; fuga; válvula abierta; fallo de control |
MÁS | Aumento cuantitativo de una variable | Más flujo (más caudal) | Presión de descarga reducida; succión presurizada; controlador saturado; fuga; lectura errónea de instrumentos |
Más temperatura | Fuegos exteriores; bloqueo; puntos calientes; explosión en reactor; reacción descontrolada | ||
MENOS | Disminución cuantitativa de una variable | Menos caudal | Fallo de bombeo; fuga; bloqueo parcial; sedimentos en línea; falta de carga; bloqueo de válvulas |
Menos temperatura | Pérdidas de calor; vaporización; venteo bloqueado; fallo de sellado | ||
INVERSO | Analiza la inversión en el sentido de la variable. Se obtiene el efecto contrario al que se pretende | Flujo inverso | Fallo de bomba; sifón hacia atrás; inversión de bombeo; válvula antirretorno que falla o está insertada en la tubería de forma incorrecta |
ADEMÁS DE | Aumento cualitativo. Se obtiene algo más que las intenciones del diseño | Impurezas o una fase extraordinaria | Entrada de contaminantes del exterior como aire, agua o aceites; productos de corrosión; fallo de aislamiento; presencia de materiales por fugas interiores; fallos de la puesta en marcha |
PARTE DE | Disminución cualitativa. Parte de lo que debería ocurrir sucede según lo previsto | Disminución de la composición en una mezcla | Concentración demasiado baja en la mezcla; reacciones adicionales; cambio en la alimentación |
DIFERENTE DE | Actividades distintas respecto a la operación normal | Cualquier actividad | Puesta en marcha y parada; pruebas e inspecciones; muestreo; mantenimiento; activación del catalizador; eliminación de tapones; corrosión; fallo de energía; emisiones indeseadas, etc. |
Para cada nudo se plantea de forma sistemática todas las desviaciones que implican la aplicación de cada palabra guía a una determinada variable o actividad. Para realizar un análisis exhaustivo, se deben aplicar todas las combinaciones posibles entre palabra guía y variable de proceso, descartándose durante la sesión las desviaciones que no tengan sentido para un nudo determinado.
Paralelamente a las desviaciones se deben indicar las causas posibles de estas desviaciones y posteriormente las consecuencias de estas desviaciones.
En la tabla anterior se presentan algunos ejemplos de aplicación de palabras guía, las desviaciones que originan y sus causas posibles.
Las sesiones HAZOP tienen como objetivo la realización sistemática del proceso descrito anteriormente, analizando las desviaciones en todas las líneas o nudos seleccionados a partir de las palabras guía aplicadas a determinadas variables o procesos. Se determinan las posibles causas, las posibles consecuencias, las respuestas que se proponen, así como las acciones a tomar.
Toda esta información se presenta en forma de tabla que sistematiza la entrada de datos y el análisis posterior. A continuación se presenta el formato de recogida del HAZOP aplicado a un proceso continuo.
Planta: | ||||||||
Sistema: | ||||||||
Nudo | Palabra guía | Desviación de la variable | Posibles causas | Consecuencias | Respuesta | Señalización | Acciones a tomar | Comentarios |
El significado del contenido de cada una de las columnas es el siguiente:
Columna | Contenido |
Posibles causas | Describe numerándolas las distintas causas que pueden conducir a la desviación |
Consecuencias | Para cada una de las causas planteadas, se indican con la consiguiente correspondencia en la numeración las consecuencias asociadas |
Respuesta del sistema | Se indicará en este caso: |
1. Los mecanismos de detección de la desviación planteada según causas o consecuencias: por ejemplo, alarmas | |
2. Los automatismos capaces de responder a la desviación planteada según las causas: por ejemplo, lazo de control | |
Acciones a tomar | Propuesta preliminar de modificaciones a la instalación en vista de la gravedad de la consecuencia identificada o a una desprotección flagrante de la instalación |
Comentarios | Observaciones que complementan o apoyan algunos de los elementos reflejados en las columnas anteriores |
En el caso de procesos discontinuos, el método HAZOP sufre alguna modificación, tanto en su análisis como en la presentación de los datos finales.
Las sesiones HAZOP se llevan a cabo por un equipo de trabajo multidisciplinar cuya composición se describe con detalle más abajo en el apartado de recursos necesarios.
Como resumen del procedimiento, se presenta el esquema siguiente aplicado a procesos continuos extraído de la NTP-238 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
El informe final consta de los siguientes documentos:
La mayor utilidad del método se realiza en instalaciones de proceso de relativa complejidad o en áreas de almacenamiento con equipos de regulación o diversidad de tipos de trasiego. Es uno de los métodos más utilizados que depende en gran medida de la habilidad y experiencia de los miembros del equipo de trabajo para identificar todos los riesgos posibles.
En plantas nuevas o en fase de diseño, puede ayudar en gran medida a resolver problemas no detectados inicialmente. Además, las modificaciones que puedan surgir como consecuencia del estudio pueden ser más fácilmente incorporadas al diseño. Por otra parte, también puede aplicarse en la fase de operación y en particular ante posibles modificaciones.
El grupo de trabajo estable estará constituido por un mínimo de cuatro personas y por un máximo de siete. Podrá invitarse a asistir a determinadas sesiones a otros especialistas.
Se designará a un coordinador/director del grupo, experto en HAZOP, y que podrá ser el técnico de seguridad, y no necesariamente una persona vinculada al proceso. Aunque no es imprescindible que lo conozca en profundidad, si debe estar familiarizado con la ingeniería de proceso en general.
El grupo debe incluir a personas con un buen conocimiento y experiencia en las diferentes áreas que confluyen en el diseño y explotación de la planta.
Una posible composición del grupo podría ser la siguiente:
Se han desarrollado una serie de códigos informáticos que permiten sistematizar el análisis y registrar las sesiones de HAZOP de forma directa. Entre ellos se pueden citar los siguientes:
El método, principalmente cubre los objetivos para los que se ha diseñado, y además:
Los principales inconvenientes, pueden ser:
El ejemplo se aplica a una parte de una instalación en una planta de dimerización de olefina. El diagrama de flujo sobre el que se aplica el AFO consiste en el suministro de hidrocarburo a un depósito de almacenamiento. Forma parte de un subsistema mayor que consiste en la alimentación del hidrocarburo del depósito regulador hasta un reactor de dimerización donde se produce la olefina. El ejemplo está extraído de la NTP-238 del INSHT
El formato de la tabla de recogida de datos y análisis HAZOP de una sesión aplicado a la palabra guía NO y a la perturbación NO FLUJO, sería como sigue:
ANÁLISIS DE OPERABILIDAD EN PLANTA DE DIMERIZACIÓN DE OLEFINA | ||||
Línea comprendida entre alimentación desde tanque intermedio a depósito regulador | ||||
Palabra guía | Desviación | Causas posibles | Consecuencias | Medidas a tomar |
NO | No flujo | 1. Inexistencia de hidrocarburo en tanque intermedio | Paralización del proceso de reacción esperado. | a) Asegurar buena comunicación con el operario del tanque intermedio |
Formación de polímero en el intercambiador de calor | b) Instalar alarma de nivel mínimo LIC en depósito regulador | |||
2. Bomba J1 falla (fallo de motor, circuito de maniobra, etc.) | Como apartado 1 | Cubierto por b) | ||
3. Conducción bloqueada, válvula cerrada por error o LCV falla cerrando paso al fluido | Como apartado 1 | Cubierto por b) | ||
Bomba J1 sobrecargada | c) Instalar sistema de desconexión automática para protección de bombas | |||
d) Verificar el diseño de los filtros de las bombas J1 | ||||
4. Rotura de conducción | Como apartado 1 | Cubierto por b) | ||
Hidrocarburo descargado en área adyacente a vía pública | e) Implantar inspección regular de la conducción mediante rondas periódicas |