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    2 +Historique et Principe

     

    !  HAZOP a été Développée par lasociété Imperial Chemical Industries(ICI) au début des années 1970. Elle adepuis été adaptée dans différentssecteurs d'activité.

     

    !  Particulièrement utile pour l'examende systèmes thermo-hydrauliques,(paramètres comme le débit, latempérature, la pression, le niveau,la concentration... sont importants

    pour la sécurité de l'installation). 

    !  On s'intéresse à l'influence desdéviations par rapport à leurs valeursnominales des divers paramètresphysiques régissant le procédé.

     

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    3 +Démarche de HAZOP(1)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    3. Retenir un mot-clé et générerune dérive 

    Vérifier que la dérive est crédible ? 

    6. Examiner les moyens visant àdétecter cette dérive ainsi queceux prévus pour en prévenir

    l'occurrence ou en limiter les effets 

    4. Identifier les causes et lesconséquences potentielles de cette

    dérive 

    Oui 

    Non 

    7. Proposer, le cas échéant, desrecommandations et améliorations 

    Tous les mots-clés ont étéconsidérés ? 

    Tous les paramètres ont étéanalysés ? 

    Toutes les phases de vie ? 

    Toutes les lignes ? Si oui" fin.

     

    Oui 

    Oui 

    Oui 

    Non 

    Retourà 3 

    Non 

    Retourà 2

     

    Non 

    Retourà 2

     

    Non 

    Retourà 1

     

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    4 +Démarche de HAZOP(2)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    Les paramètres dépendent bien sûr du système considéré.

    Généralement, les paramètres sur lesquels porte l’analyse sont : 

    - la température 

    - la pression - le débit 

    - le niveau - la concentration 

    - le temps 

    - des opérations à réaliser… 

    paramètre ? 

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    5 +Démarche de HAZOP(3)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    3. Retenir un mot-clé et générerune dérive

     

    Mot-clé ? 

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    6 +Démarche de HAZOP(4)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    3. Retenir un mot-clé et générerune dérive

     

    Paramètre + Mot-clé ? 

    La combinaison de ces paramètres avec les mots clé précédemment

    définis permet donc de générer des dérives de ces paramètres. Parexemple : 

    - « Plus de » + « Température » = « Température trop haute »,- « Moins de » + « Pression » = « Pression trop basse »,- « Inverse » + « Débit » = « Retour de produit »,

    - « Pas de » + « Niveau » = « Capacité vide ». 

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    7 +Démarche de HAZOP(5)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    3. Retenir un mot-clé et générerune dérive

     

    Vérifier que la dérive est crédible ? 

    4. Identifier les causes et lesconséquences potentielles de cette

    dérive 

    Oui 

    Non 

    Causes et conséquences de ladérive

     

    Le groupe de travail doit identifierles causes des dérive, puis lesconséquences potentielles.

    Afin de faciliter cette identification,

    il est utile de se référer à des listesguides. 

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    8 +Démarche de HAZOP(6)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    3. Retenir un mot-clé et générerune dérive

     

    Vérifier que la dérive est crédible ? 

    6. Examiner les moyens visant àdétecter cette dérive ainsi queceux prévus pour en prévenir

    l'occurrence ou en limiter les effets 

    4. Identifier les causes et lesconséquences potentielles de cette

    dérive 

    5. Vérifier que la dérive est crédible 

    Oui 

    Non 

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    9 +Démarche de HAZOP(7)

     

    1. Choisir une ligne : un équipementet ses connexions, l'ensemble

    réalisant une fonction

    2. Choisir un paramètre defonctionnement 

    3. Retenir un mot-clé et générerune dérive

     

    Vérifier que la dérive est crédible ? 

    6. Examiner les moyens visant àdétecter cette dérive ainsi queceux prévus pour en prévenir

    l'occurrence ou en limiter les effets 

    4. Identifier les causes et lesconséquences potentielles de cette

    dérive 

    Oui 

    Non 

    7. Proposer, le cas échéant, desrecommandations et améliorations 

    Tous les mots-clés ont étéconsidérés ?

     

    Tous les paramètres ont étéanalysés ? 

    Toutes les phases de vie ? 

    Toutes les lignes ? 

    Si oui" fin. 

    Oui 

    Oui 

    Oui 

    Non 

    Retourà 3

     

    Non 

    Retourà 2

     

    Non 

    Retourà 2

     

    Non 

    Retourà 1

     

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    10 + Exemple L'illustration de l'HAZOP sur un climatiseur

     

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    11 +Limites et avantages 

    !  L’HAZOP est un outil particulièrement efficace pour les systèmes

    thermo hydrauliques.

    !  Systématique et méthodique.

    •  l’HAZOP permet difficilement d’analyser les évènements résultantde la combinaison simultanée de plusieurs défaillances.

     

    •  Parfois difficile d’affecter un mot clé à une portion bien délimitéedu système à étudier

    #complique l’identification exhaustive des causes : lessystèmes étudiés sont souvent composés de partiesinterconnectées, une dérive survenant dans une ligne ou maille

    peut avoir des conséquences ou des causes dans une maille.Il est possible a priori de reporter les implications d’une dérived’une partie à une autre du système. Toutefois, cette tâche

    peut rapidement s’avérer complexe. 

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    12 + What if ? 

    !  La méthode dite « What if » est une méthode dérivée del’HAZOP.

    !  La principale différence concerne la génération des dérives desparamètres de fonctionnement :

     

    HAZOP: 

    Dérive = mot clé +paramètre

     

    What if: 

    Dérive = fondéessur une succession

    de questions :What if 

     

    « Que se passe-t-il si telparamètre ou tel

    comportement estdifférent de celui

    normalement attendu ? » 

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    13 +Exercices

     

    !  En Classe. 

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