Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Le design d’une détection efficace fixe de gaz dans le secteur de l’oil and gas et de la chimie est un enjeu majeur dans la maîtrise du risque feu, toxique et atex. De plus en plus demandées par les administrations et exploitants, des études d’implantation de détecteurs de gaz ont pour but d’optimiser le nombre et l’emplacement des détecteurs de gaz et d’en justifier l’efficacité. Une méthode d’étude d’implantation de détecteurs de gaz développée par TechnipFMC est présentée elle s’inspire de la méthode d’analyse de risque quantifiée anglo-saxonne (plus connue sous l’acronyme QRA pour Quantitative Risk Assessment) dont elle étend l’approche probabiliste afin d’évaluer l’efficacité et optimiser une implantation de détecteurs de gaz.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
In the oil and gas and chemical industries, fixed gas detection design is crucial to managing fire, toxic and explosive hazards. More and more often requested by authorities and operators, gas mapping objectives are to optimize the number and location of gas detectors and justify their efficiency. This article describes a methodology developed by TechnipFMC based on Quantitative Risk Assessment (QRA). The probabilistic approach is extended to gas detection to assess efficiency and optimize a gas detection layout.
Auteur(s)
-
Fabrice MA-PAW-YOUN : Ingénieur HSE Design, référent QRA - TechnipFMC, centre de Lyon, France
INTRODUCTION
La détection fixe de gaz inflammables et toxiques lors de fuites accidentelles joue un rôle crucial dans la prévention des risques d’explosion, de feu et de dispersion de produits toxiques dans les installations pétrolières, pétrochimiques et chimiques.
Cependant, la provision et la localisation des détecteurs de gaz inflammables et toxiques, sur la seule base de standards d’exploitants et/ou des réglementations applicables, conservent tout de même une part empirique et restent dépendantes du retour d’expérience des intervenants sur les installations similaires et des philosophies d’exploitation.
Face à cette partialité, les administrations et les exploitants sont de plus en plus demandeurs d’études d’implantation de détecteurs (étude de « Gas Mapping » pour la détection de gaz), dont le but est d’optimiser le nombre et l’emplacement des détecteurs et de justifier l’efficacité des plans d’implantation des détecteurs.
Il existe à l’heure actuelle plusieurs méthodes d’étude d’implantation de détecteurs de gaz : celle communément appliquée pour les installations offshore considère des nuages de gaz sphériques de dimensions fixes, qu’il faut pouvoir détecter avec un certain pourcentage visé.
Cette méthode d’étude d’implantation de détecteurs de gaz est qualifiée de méthode géographique et est notamment reprise par Detect3D et Effigy, qui sont deux logiciels commerciaux disponibles.
Cependant, la méthode géographique modélise la dispersion des nuages par des nuages sphériques théoriques de dimensions fixes qui ne tiennent pas compte des différentes conditions de fuite (taille de fuite, conditions opératoires, produit relâché…) ni des paramètres de dispersion (conditions météorologiques, direction de vent...), ce qui a du mal à être justifié physiquement ; et les résultats qui découlent de cette méthode lorsqu’elle est appliquée à un projet onshore demandent un nombre de détecteurs surdimensionné et économiquement parfois difficilement acceptable pour un investissement en onshore.
La méthode développée par TechnipFMC présentée dans cet article propose une alternative à cette approche géographique en se basant sur une approche par scénario de fuite. Elle s’inspire de la méthode d’analyse de risque quantifiée anglo-saxonne (plus connue sous son acronyme anglais QRA pour Quantitative Risk Assessment) dont elle étend et adapte les concepts à la détection de nuages inflammables et toxiques.
Pour en faciliter la compréhension, chaque point de méthodologie abordé dans cet article sera illustré par des exemples d’applications simples.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
Quantitative Risk Assessment | Leak detection | Gas mapping | Scenario
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Sécurité et gestion des risques
(475 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
2. Principes de la détection de gaz
2.1 Présentation générale des technologies disponibles
On distingue actuellement trois principales technologies différentes de détection fixe de gaz :
1) Les détecteurs infrarouges, dans lequel un faisceau calibré est émis entre un émetteur et un récepteur. La perturbation de ce faisceau permet de détecter la présence d’un nuage inflammable. La concentration de produit inflammable est déterminée à partir d’un gaz inflammable de calibration. Cette technologie fonctionne avec la plupart des produits inflammables contenant des liaisons carbones mais ne permet pas la détection de certains produits (comme l’hydrogène).
2) Les détecteurs catalytiques, qui permettent de détecter des produits inflammables ou un gaz toxique spécifique par une élévation de température due à la réaction du produit avec un catalyseur.
3) Les détecteurs acoustiques, qui permettent de détecter les fuites de gaz dans une plage spécifique de pression opératoire par les ondes sonores produites par la détente du gaz lors de la fuite. Ce type de détecteur n’est pas courant dans l’industrie pétrolière, pétrochimique et chimique.
HAUT DE PAGE2.2 Séparation des études selon les technologies
Les détecteurs acoustiques ne seront pas considérés dans la méthode d’étude d’implantation de détecteurs de gaz présentée du fait de leur caractère inhabituel et de leurs spécificités.
Les détecteurs inflammables pourront être considérés sans distinction spécifique dans une même étude d’implantation de détecteurs de gaz quelles que soient leurs technologies (infrarouge ou catalytique) et quels que soient les produits inflammables. Les détections de produits spécifiques feront l’objet de différentes études d’implantation de détecteurs de gaz séparées (on considérera, par exemple, une étude toxique de détection de sulfure d’hydrogène et une étude toxique d’ammoniac, mais pas d’étude globale traitant des deux détections à la fois).
De même, l’étude de gaz toxique (produits spécifiques) et l’étude de gaz inflammable devront être séparées.
Les...
TEST DE VALIDATION ET CERTIFICATION CerT.I. :
Cet article vous permet de préparer une certification CerT.I.
Le test de validation des connaissances pour obtenir cette certification de Techniques de l’Ingénieur est disponible dans le module CerT.I.
de Techniques de l’Ingénieur ! Acheter le module
Cet article fait partie de l’offre
Sécurité et gestion des risques
(475 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Principes de la détection de gaz
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - UIJT DE HAAG (P.A.M.), ALE (B.J.M.) - Guideline for quantitative riskassessment : « Purple book » : CPR 18E. - First edition by TNO (the Netherlands organization) (1999/2005).
-
(2) - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OIL & GAS PRODUCERS - * - . – OGP Risk Assessment Data Directory : Report No 434 (March 2010).
-
(3) - IP RESEARCH REPORT - * - . – Ignition probability review, model development and look-up correlations (January 2006).
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
Détectabilité des fuites par émission acoustique.
-
Explosimètres. Détecteurs de gaz.
-
Évaluation des probabilités d'inflammation dans les analyses de risques.
-
Évaluation des probabilités d’inflammation – Bases théoriques et approches simplifiées.
-
Pondération des fréquences de fuite dans le cadre des analyses de risques...
ANNEXES
DNV GL Process hazard analysis software – Phast
Insight Numerics Detect3D
Kenexis Effigy
HAUT DE PAGECet article fait partie de l’offre
Sécurité et gestion des risques
(475 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE
1/ Quiz d'entraînement
Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.
2/ Test de validation
Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.
Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.
Cet article fait partie de l’offre
Sécurité et gestion des risques
(475 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive