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NORMAS DE RIESGO AGUA AIRE SUELO

Enviado por   •  26 de Octubre de 2018  •  2.994 Palabras (12 Páginas)  •  402 Visitas

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∙ Cualquier liberación de una sustancia peligrosa, en la que la cantidad total liberada sea mayor a la que se haya fijado como umbral o límite (cantidad de reporte o de control).

∙ Cualquier fuego mayor que dé lugar a la elevación de radiación térmica en el lugar o límite de la planta o instalación, que exceda de 5 kw/m2 por varios segundos.

∙ Cualquier explosión de vapor o gas inflamable que pueda ocasionar ondas de sobrepresión iguales o mayores de 1 lb/pulg2 .

∙ Cualquier explosión de una sustancia reactiva o explosiva que pueda afectar a edificios o plantas, en la vecindad inmediata, tanto como para dañarlos o volverlos inoperantes por un tiempo.

∙ Cualquier liberación de sustancias tóxicas, en la que la cantidad liberada pueda ser suficiente para alcanzar una concentración igual o por arriba del nivel que representa un peligro inmediato para la vida o la salud humana (IDLH, Immediately Dangerous to Life or Health por sus siglas en inglés; inmediatamente peligroso para la vida o la salud), en áreas aledañas a la fuente emisora. (Montaya, 2008)

Ubicación de la batería tupilco 1

Descripción de la metodología HAZOP

El método HAZOP, (“HAZard and OPerability” Riesgo y Operabilidad) o análisis de Riesgo y Operabilidad de los procesos, involucra, la investigación de desviaciones del intento de diseño o propósito de un proceso, se concentra en identificar tanto riesgos como problemas de operabilidad. El procedimiento del HAZOP, involucra tener una descripción y documentación completa del sistema a analizar y sistemáticamente cuestionar cada parte, para identificar como se pueden producir desviaciones en el sistema. Una vez identificados, se hace una evaluación, para determinar si tales desviaciones y sus consecuencias, pueden tener un efecto negativo en la seguridad del personal y operación eficiente de la Planta. En el proceso del HAZOP, lo esencial es el cuestionamiento y análisis sistemático, el uso de palabras clave para enfocar la atención del grupo sobre las desviaciones y sus posibles causas. Esta metodología aplica todas las combinaciones relevantes de palabras claves a la planta o sistema bajo estudio, para descubrir los riesgos potenciales es importante destacar que debido al nivel de riesgo, dicha metodología se aplicó únicamente en el proceso de cloración debido al grado de riesgo que este podría representar.

ANTECEDENTES

El petróleo forma parte de muchos productos que se usan cada día, tales como gasolina, propano, queroseno, aceite para calefacción, asfalto, así como muchos plásticos, pinturas, plaguicidas, disolventes y cosméticos. Incluso algunas ropas y medicamentos se producen a partir del petróleo. Sin embargo, el petróleo es tóxico y daña la salud y el medio ambiente, no sólo cuando se lo encuentra, transporta y refina, sino también por las maneras en las que se utiliza y desecha.

La gente que vive en lugares ricos en petróleo espera que el petróleo les

traiga riqueza. Sin embargo, casi siempre son las empresas petroleras las que se

hacen con la riqueza, mientras que las comunidades se quedan en medio de una

situación de pobreza, contaminación, enfermedades y la violencia que parece

propagarse dondequiera que se encuentre el petróleo. La economía mundial

depende del petróleo, y esto le da a la industria petrolera poder para influenciar

los gobiernos y las políticas internacionales. El resultado con frecuencia es que

la gente pobre de las comunidades ricas en petróleo termina luchando para

protegerse a sí mismos y sus tierras, y la gente de las comunidades ricas o en

desarrollo debe combatir la contaminación.

En los lugares donde se descubre petróleo, la economía se desarrolla rápidamente, pero es una economía de la miseria. El paisaje se destruye para crear campos petroleros mal construidos que traen muchos problemas sociales tales como desplazamientos forzados, alcoholismo, infecciones de transmisión sexual y VIH. Con frecuencia las empresas petroleras y los gobiernos eluden toda su responsabilidad por los daños causados a las comunidades más afectadas por el petróleo; dichas comunidades quedan abandonadas a su suerte para tratar de cuantificar y determinar el tipo de daño ocasionado por el petróleo, y buscar maneras para restaurar la salud comunitaria.

La combustión del gas natural produce menos dióxido de carbono (una causa del cambio climático) y otros contaminantes que la combustión de petróleo. Sin embargo, perforar gas natural es parecido a perforar petróleo y trae consigo los mismos problemas sociales. Prácticamente todo lo que se menciona sobre la industria petrolera en este Capítulo es también cierto para el gas natural.

JUSTIFICACIÓN

Todas las plantas industriales tienen un determinado propósito: producir, fabricar, manufacturar, procesar, además de operar de manera segura y eficiente. Sin embargo, se pueden presentar accidentes que ocurren por desviaciones de la función asignada o en los procedimientos operativos, por tal motivo es más económico para las industrias, prevenir, valorar y atender los riesgos, que tener que tomar acciones correctivas cuando ya se dio el evento. Para detectar las desviaciones que se presentan en los procesos y plantas de producción, se aplican varios métodos sistemáticos modernos de detección (What if, HAZOP, Lista de Chequeo, Árbol de fallas, Modo de Falla y Efectos), que buscan prevenir los riesgos industriales y mejorar la seguridad de las plantas y procesos.

El método “HAZOP”, involucra la investigación de desviaciones del intento de diseño o propósito de un proceso en varios puntos claves de todo el proceso, de modo estructurado y sistemático, por un equipo multidisciplinario que llevará a cabo el estudio de riesgos y operatividad, usando una serie de palabras guías aplicadas a cada parámetro seleccionado para determinar mediante la discusión propositiva y la generación de ideas, lo siguiente:

∙ Las desviaciones de los parámetros de operación o de un paso del procedimiento.

∙ Las causas que las propician y sus consecuencias.

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