Rizika v průmyslovém prostředí

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST
Advertisements

ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU
Sedm základních nástrojů managementu jakosti
BEZPEČNOST KRMIV Pojmy
Integrovaný systém řízení (ISŘ)
Projektové řízení Modul č.1.
Přednáška č. 3 Normalizace dat, Datová a funkční analýza
METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ.
ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE
Dokumentace k zajištění BOZP
Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost částí ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO
Hodnocení způsobilosti měřících systémů
Analýza možností vzniku chyb
Výpočet a interpretace ukazatelů asociace v epidemiologických studiích
Metody zpracování vybraných témat (projektů)
Audit administrativních činností
Riziko a významnost v auditu
Metoda FMEA, FMECA Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI
Analýza a popis pracovního místa
ÚČEL AUTOMATIZACE (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Teorie psychodiagnostiky a psychometrie
Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy.
Auditorské postupy Činnosti před uzavřením smlouvy
Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích.
Informační strategie. řešíte otázku kde získat konkurenční výhodu hledáte jistotu při realizaci projektů ICT Nejste si jisti ekonomickou efektivností.
Jaromír Skorkovský ESF MU KAMI
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EIA Cesta k environmentálnímu stavitelství (průběh)
VŠB - TU Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Rozvoj RCM v elektroenergetice Ing. Jan Gala.
Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram)
ŘÍZENÍ JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI Věra Pelantová Pavel Fuchs verze 2009
1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“
Proces řízení rizik.
Podrobné hodnocení rizika Ekologické újmy Tomáš Fencl OZO V prevenci rizik a požární ochraně, specialista havarijního plánování.
Ivo Novotný Jak vybrat dodavatele vzdělávání JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT... Dodavatele vzdělávání.
TECHNICKÝ AUDIT 8. přednáška. Snížení rizika a bezpečnostní opatření 1)Snížení rizika použitím konstrukčních metod či nahrazení méně rizikovými materiály.
Rizika v projektech spojených s výstavbou
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tvorba simulačních modelů. Než vznikne model 1.Existence problému 2.Podrobnosti o problému a o systému 3.Jiné možnosti řešení ? 4.Existence podobného.
Komplexní produktivní údržba (TPM)
Identifikace zdrojů rizik cementační pece Leisan Mukhametzianova Ing
Přístup k posouzení rizika
Rozhodovací proces, podpory rozhodovacích procesů
Metrologie   Přednáška č. 5 Nejistoty měření.
Schéma procesu vstupy Průběh procesu výstupy činnost ZDROJE.
Marketingový průzkum Milan Mrázek Matematika & Business
Dokumentace k zajištění BOZP
Projektový management Risk management
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
HACCP.
METODY STŘEDNĚDOBÉHO PROGNÓZOVÁNÍ SURO jaro 2010.
Název opory – Řízení BOZP, instituce BOZP, jejich místo, úloha a pravomoci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro.
ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Direktivy SEVESO, zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Důvody sestavování podnikatelského piánu Struktura podnikatelského plánu poskytuje podnikateli užitečný kontrolní prostředek pro zpracování informací.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Autorita Schopnost získat si respekt podřízených. Rozlišujeme formální, neformální a odbornou autoritu Autoritativní styl řízení Styl řízení založený.
Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.
Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 PROGRAMY INSPEKCÍ Robert Mout DCMR – Agentura pro ŽP.
Ústí nad Labem 4/2009 Ing. Jaromír Vachta
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Eduard Šram
PROJEKT: Hodnocení průmyslových rizik
Maturitní otázka 17., 22 HACCP.
Ústí nad Labem 4/2008 Ing. Jaromír Vachta
11. Evaluace/hodnocení Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy vymezuje § 12 zákona 561/2005 Sb. o předškolním , základním, středním,
Failure Mode and Effect Analysis
Presentation Title 1st September 2002
Transkript prezentace:

Rizika v průmyslovém prostředí

Definice rizika ve všech pokusech definovat riziko se objevují dvě hlavní složky: výskyt nežádoucích následků, nejistota (pravděpodobnost), s jakou následky nestanou. RIZIKO = NEJISTOTA x NEŽÁDOUCÍ NÁSLEDKY NEBEZPEČÍ RIZIKO = __________________ OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Definice průmyslového rizika Pravděpodobnost vzniku závažné průmyslové havárie a rozsah (závažnost) jejich možných následků, které můžou nastat počas určitého období nebo určitých okolností

Míra rizika po zadefinování rizika vzniká problém, jak ho vlastně měřit, proto se zaužívali termíny: individuální riziko, skupinové riziko, sociální riziko, oblast rizika.

individuální riziko – riziko přijímané osobou v blízkosti zdroje rizika. Pravděpodobnost výskytu nežádoucích následků způsobených událostí osobě v okolí nebezpečného zařízení, skupinové riziko – riziko skupiny osob (údržba v závodě nebo všichni zaměstnanci závodu). Míra skupinového rizika pro jednotlivé osoby bude výsledkem počtu osob v skupině a přiměřeného individuálního rizika.

sociální riziko – riziko pro společnost jako takovou sociální riziko – riziko pro společnost jako takovou. Míra sociálního rizika pro jednotlivé osoby bude výsledkem počtu postihnutých osob a průměrného individuálního rizika. oblast rizika – tato míra je užitečná, když k celkovému riziku určité zeměpisné oblasti přislouchá víc jak jeden zdroj.

Postup při analýze rizika Popis rozsahu a cíl analýzy Identifikace potenciálních nebezpečí (zdrojů rizika) Kvantitativní vyhodnocení pravděpodobnosti nebo početnosti havárií Kvantitativní vyhodnocení následků havárií Souhrn informací získaných zobrazením rizik, Odhad rizik, které jsou přijatelné nebo akceptovatelné Zajištění realizace přijatých opatření

Techniky identifikace zdrojů rizika Identifikace zdrojů probíhá pro: normální stavy, mimořádné stavy (odstávka, testování, poruchy, havárie, likvidace havárií).

Analýza pomocí kontrolních záznamů (Check List Analysis – CLA) kontrolní záznamy položek nebo kroků, podle kterých se ověřuje stav závodu, každý stroj a zařízení může mít vlastní check list, podle kterého se potom vytvoří kompletní kontrolní záznam, je vhodná při prevenci jako soupis problémů, ke kterým už došlo.

Bezpečnostní audit (Safety Audit – SA) nejstarší metoda, vztahuje se k již existujícím provozům, bývá vykonán zaměstnanci různých profesí, představuje především inspekční pochůzky, které můžou mít charakter: neformální vizuální prohlídky, formální zjišťování.

Co se stane když... (What If Analysis – WFA) otázkou Co se stane když…? Se zjišťují příčiny havárií a navrhují se opatření na zvýšení bezpečnosti (může to být také jakákoliv námitka), kladení otázek nemusí být systematické a závisí od zkušeností a intuice týmu, přebíhá formou porad vybraných odborníků, které se uskutečňují pomocí brainstormingu.

Použití ukazovatelů nebezpečnosti (Hazard Indices – HI) rychlý způsob klasifikace potenciálního nebezpečí závodu, v prvním stadiu klasifikace je závod rozčleněn na samostatné jednotky (sklad, úprava surovin, reakce, separace, čistění). Pro každou jednotku je vyhotoveno číselné ohodnocení, které vychází z druhu a množstva látky přítomné v jednotce, konečná číselná hodnota se převede na klasifikaci nebezpečí v rozmezí „nízké“ až „katastrofální“

Úvodní analýza nebezpečí (Preliminary Hazard Analysis – PHA) rychlý přehled provozních nebezpečí (častý podklad pro detailní analýzy), základ metody – náčrt schématu závodu a informace o přítomných látkách, pro každé nebezpečí se bere do úvahy relativní početnost a následky a jsou identifikovány potenciální havárie, havárie jsou odhadnuty pomocí předpokládané početnosti a stupně poškození zdraví obyvatelů.

Početnost P k havárii nedojde, nebezpečí vyloučeno 0 méně než 1x za 1000 roků 1 mezi 1x za 100 a 1x za 1000 roků 2 mezi 1x za 10 a 1x za 100 roků 3 mezi 1xza rok a 1x za 10 roků 4 častěji než 1x za rok 5 Stupeň poškození zdraví S bez zranění 0 vážné zranění 2 smrtelná nehoda 3 několik smrtelných nehod 5 Index rizika I = P + S

Situace Místo normální provozní jednotka pracovní pokoj potrubní mosty výměna směny sklady stávka řídící místnost Pracovní úkon Nebezpečí začatí provozu uvolnění nebezpečných látek odstavení provozu požár normální provoz výbuch neobvyklý provoz únik toxické látky údržba kontaminace produktu generální oprava poškození zařízení přeprava odstavení zařízení nová výstavba   Vnější příčiny Vnitřní příčiny bouře technická porucha povodeň chyba operátora sníh chyba obsluhy mráz chyba údržby zemětřesení zásobování energií sesuv půdy surovina havárie automobilu sabotáž jiné

Studie nebezpečnosti a provozuschopnosti (Hazard and Operability Study – HAZOP) využitelná hlavně v chemickém průmyslu na posuzování nově projektovaných i existujících závodů, posouzení závodu vypracovává menší tým odborníků, každý úsek se posuzuje systematicky s využitím série klíčových slov, které ulehčují formulaci odchylek, cílem je zjistit, jestli existuje podmínka, při které by mohlo dojít k odchylce. Jestli ano, je potřebné zkoumat její důsledky. Jsou odchylky významné? když je analyzován jeden úsek, přechází se na další část systému.

Klíčové slovo Odchylka Možné příčiny Důsledky Požadavky NO, NOT žádný v skladovací nádrži ztráta uhlovodíku zajistit plynulý přívod (žádné, není) průtok není uhlovodík po reakci skladovací nádrže,   instalovat signalizaci hladiny v provozní nádrži MORE nárůst vysoká teplota vyšší tlak zkontrolovat, zda jsou (vyšší, víc) teploty v skladovací v potrubí indikované vysoké i v provozní teploty. Jestli ne, instalovat zařízení na měření teplot LESS nižší v zimním období systém odvodňo- ohřev odvodňovacího (nižší, méně) teplota vání může potrubí párou zamrznout AS WELL přítomnost porucha zvýšená koroze zkontrolovat vhodnost AS (taktéž) organických v pracovním konstrukčního kyselin postupu materiálu PART OF vyšší vysoká hladina nádrž je vykonávat pravidelné (součást) procento vody v skladovací přeplněná odvodňování vody skladovací nádrže

Postup při metodě HAZOP Popis účelu (funkce) systému (subsystému) Popis odchylky od požadovaného stavu Využití uvedených, definovaných klíčových slov Zjištění příčiny nebo kombinace příčin, které vedou k odchylce Hledání odpovědí na otázky Co se stane když…? Stanovení možných důsledků a provozních problémů Odporučení opatření

Analýza vplyvů poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA) hodnotí možné poruchy zařízení a jejich vliv na technologický proces (systém, subsystém, komponenty), cílem je vybrat takové případy poruch, které jsou nejzávažnější (kategorie kritickosti poruch), princip: Jak je možné komponent poškodit? Co se může stát, když se komponent poškodí?

ztráta systému (zařízení), několikanásobné zranění, smrt kritická Kategorie Následky katastrofická ztráta systému (zařízení), několikanásobné   zranění, smrt kritická zranění, poškození zařízení, nebezpečný stav vyžadující okamžitou nápravu okrajová žádný důležitý systém není poškozený, žádné poškození funkce zařízení, žádné zranění osob zanedbatelná žádný důležitý systém není poškozen, žádné zranění osob, není potřebná okamžitá náprava

Analýza spolehlivosti člověka (Human Reliability Analysis – HRA) cílem je identifikovat možné lidské chyby a jejich působení nebo i příčiny těchto chyb, systematické hodnocení faktorů, které ovlivňují činnost operátorů, techniků, pracovníků údržby a ostatního personálu ve výrobě; dále pak faktorů, které přispívají k těmto chybám. Identifikace důležitých míst systému, které jsou ovlivněny jednotlivými chybami, využívá se v kombinaci s ostatními metodami.

Kvantitativní analýza rizika chemických procesů (Chemical Process Quantitative Risk Analysis – CPQRA) relativně nová metoda, unikátnost chemických zařízení a procesů si vyžaduje takovou metodologii, která respektuje zvláštnosti chemického průmyslu, běžné nástroje na zajištění bezpečnosti (dodržování norem a předpisů, prohlídky a revize) jsou v tomto odvětví nedostatečné

Stanovení cíle analýzy postupem CPQRA Popis analyzovaného systému Postup CPQRA Stanovení cíle analýzy postupem CPQRA Popis analyzovaného systému Identifikace nebezpečí (WFA, HAZOP,FMEA) Vypracování seznamu havárií Výběr závažných havárií Odhad následků Modifikace systému s cílem snížit následky Odhad početnosti výskytu havárií Modifikace systému s cílem snížit početnost Odhad rizika na základe početnosti a následků Modifikace systému – snížení rizika Z bodu 7 sa vraciam do bodu 2. Z bodu 9 sa opat vraciam do bodu 2 Cely system moze skoncit 10. Ak nie je v poriadku odhad rizika, prechadzam na 11. Ak po 11 system stale nie je v poriadku, treba prejst na novu strategiu.

Zhodnocení možnosti aplikace metodik na prevenci a připravenost podniků na závažnou havárii je zaměřena směrnice Seveso II, ta ale členským krajinám EU žádnou metodiku na analýzu rizik nepředpisuje (krajiny samotné se rozhodují o uplatnění metod), jedinou cestou na objektivní a porovnatelné zhodnocení rizik je cesta aplikace kvantitativních metod hodnocení rizik závažné havárie.