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a técnica del HAZOP fue desa-
rrollada en el Reino Unido en la
década del 60, por la compañía
Imperial Chemical Industries en el
estudio de procesos químicos. Las de-
más metodologías de análisis de ries-
gos han surgido a partir de ésta.
Las metodologías disponibles para
realizar los estudios de identificación
de riesgos son: What-If, Check List,
What-If / Check List, FMEA (Failure
Modes and Effects Analysis), PHA
(Preliminary Hazards Analysis) y
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La selección de la técnica PHA de
identificación de riesgos a aplicar se
realiza en función del propósito del
análisis, resultados deseados, infor-
mación disponible, complejidad de la
instalación, etapa del desarrollo de la
instalación y otros factores.
De todas las metodolo-
gías, el HAZOP es el méto-
do más completo y riguroso
por lo que es generalmente la técnica
preferida por las empresas.
El análisis de HAZOP se basa en
identificar cuatro elementos clave:
1. La fuente o causa del riesgo.
2 La consecuencia, impacto o efec-
to resultante de la exposición a
este riesgo.
3. Las salvaguardas existentes o
controles, destinados a prevenir
la ocurrencia de la causa o miti-
gar las consecuencias asociadas.
4. Las recomendaciones o accio-
nes que pueden ser tomadas si se
considera que las salvaguardas o
controles son inadecuados o di-
rectamente no existen.
Objetivo
El objetivo de la técnica de HA-
ZOP es identificar los potenciales
riesgos en las instalaciones y evaluar
los problemas de operabilidad. Aun-
que la identificación de riesgos es el
objetivo principal del método, los
problemas de operabilidad deben ser
revelados cuando éstos tienen impac-
to negativo en la rentabilidad de la
instalación o conducen tam-
bién a riesgos.
Se determinan así los esce-
narios peligrosos para el perso-
nal, instalaciones, terceras par-
tes y medio ambiente, y las si-
tuaciones que derivan en una
pérdida de producción.
Concepto
El estudio de HAZOP se basa en
analizar en forma metódica y siste-
mática el proceso, la operación, la
ubicación de los equipos y del perso-
nal en las instalaciones, la acción hu-
mana (de rutina o no) y los factores
externos, revelando las situaciones
riesgosas.
Se enfoca en determinar cómo un
proceso puede apartarse de sus condi-
ciones de diseño y sus condiciones
normales de operación, planteando
las posibles desviaciones que pudie-
ran ocurrir.
Es un trabajo de equipo realizado
por un grupo multidisciplinario de
expertos que involucra un “brainstor-
Petrotecnia • abril, 200360
HAZOP
como metodología
de análisis de riesgos
Por Pablo Freedman, TECNA S.A.
Toda operación productiva tiene riesgos, y si bien éstos no pueden
ser eliminados completamente, hay técnicas que permiten identificarlos,
acotarlos y minimizarlos.
Las metodologías de análisis de riesgos, conocidas generalmente como PHA
(Process Hazards Analysis), se están convirtiendo rápidamente en un estándar
de la industria a nivel mundial.
Algunas metodologías PHA se utilizan para identificar riesgos (métodos
cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza
cuantitativa). En este artículo trataremos exclusivamente al HAZOP
como método PHA para identificar riesgos.
Pablo Freedman
ming” o tormenta de ideas, coordina-
do por un especialista de HAZOP. El
método se apoya en la pericia de los
miembros del equipo y su experiencia
anterior en instalaciones similares.
Para cada riesgo identificado, se
determina su probabilidad y severi-
dad de ocurrencia y se realizan reco-
mendaciones para mitigar o eliminar
dichas situaciones peligrosas.
La técnica del HAZOP es el méto-
do disponible de análisis de riesgos
más riguroso, pero no puede propor-
cionar la seguridad completa de que
todos los riesgos han sido identifica-
dos ya que el resultado del estudio
depende fundamentalmente de la per-
formance del equipo.
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y el éxito o fracaso del mismo es de
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Se puede aplicar indistintamente a
todo tipo de instalaciones ya sean nue-
vas, existentes o en casos de modifica-
ciones de unidades en operación.
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el estudio se puede realizar en cual-
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ingeniería básica o de detalle, o antes
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ner en cuenta que los cambios resul-
tantes del análisis van a tener distinto
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avance del proyecto. Por lo tanto, es
aconsejable realizarlo en una etapa
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una metodolo-
gía menos rigu-
rosa de análisis
de riesgo en la
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tual del proyec-
to de modo de
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portantes en un
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ingeniería básica esté avanzada.
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HAZOP se repita varias veces duran-
te la vida útil de una instalación sobre
todo antes de realizar cualquier modi-
ficación al proceso.
Documentación necesaria
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La información fundamental reque-
rida para realizar un HAZOP, y sin la
cual este estudio no puede realizarse,
son los Diagramas P&ID´s, Diagra-
mas de Proceso, Plot Plan de la insta-
lación y la Descripción del Proceso/Fi-
losofía de Operación. Como informa-
ción soporte se recurre a las Hojas de
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ción Eléctrica de Áreas, Planos de Ca-
ñerías, etc., según se requiera.
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depende directamente de la calidad y
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HAZOP
El equipo que realiza el estudio de
HAZOP debe estar integrado por es-
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pico estaría formado por especialistas
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nica, Electricidad, Operaciones, Man-
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biente y coordinado por el facilitador
o líder de HAZOP que debe estar fa-
miliarizado con todas las especialida-
des intervinientes en el estudio.
El facilitador debe conducir el aná-
lisis, motivar al equipo, mantener al
grupo enfocado en el análisis, hacer
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mentar la información generada y
mantener la calidad del estudio.
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está comprendido entre 4 y 8 perso-
nas. Un mayor número de integrantes
hace más difícil el acuerdo en las dis-
Petrotecnia • abril, 2003 61
Planta Sabalo en Bolivia
cusiones que se generan y con un me-
nor número de personas se corre el
riesgo de que se generen pocas ideas.
Los integrantes del grupo deben
interrumpir sus actividades diarias
normales durante el HAZOP y dedi-
carse exclusivamente al mismo ya
que requiere el mayor aporte de cada
uno. Es posible que algunos especia-
listas no estén dedicados full time al
análisis y que sean convocados sólo
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Duración del HAZOP
La duración del HAZOP depende
de la complejidad de la instalación
que se esté analizando así que es muy
variable, pudiendo ser de un día o de
varias semanas. Como el estudio re-
quiere de mucha concentración y par-
ticipación de todos los presentes no
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más de 8 horas diarias. El cansancio o
desconcentración de los integrantes
va en perjuicio del resultado del HA-
ZOP. Por lo tanto, si el estudio fuera
prolongado, por ejemplo más de 2 se-
manas, conviene intercalar en el pro-
grama 1 o 2 días “libres” retornando
cada participante a sus actividades
habituales de modo que el equipo re-
torne al HAZOP con más energía.
Matriz de Clasificación de
Riesgos
La Matriz de Clasificación de
Riesgos es la herramienta que utiliza
el método para asignar los niveles de
riesgos y las prioridades para imple-
mentar las Recomendaciones que sur-
gen en el estudio.
De esta matriz surge el Ranking de
Riesgo como producto de la Probabili-
dad y Severidad que el equipo le asig-
na a la ocurrencia de dicho evento.
Estos tres parámetros se encuen-
tran, entonces, en la Matriz de Clasi-
ficación de Riesgos. El facilitador la
propone antes de comenzar el HA-
ZOP, si la compañía no dispone de
una dentro de su corporación, y el
equipo la consensua.
Se muestra un ejemplo de Matriz de
Clasificación de Riesgos (ver tabla).
Método de Análisis
Para simplificar el estudio de HA-
ZOP conviene subdividir un proceso
grande y complejo en tantas piezas
pequeñas como sea requerido para el
análisis. Para ello el facilitador prepa-
ra, previo a las reuniones del grupo,
la división de los P&ID´s de la planta
en sectores llamados nodos, los cua-
les se estudiarán en forma sistemática
y de a uno. En general los nodos in-
cluyen ítem múltiples: equipos + ca-
ñerías + instrumentos.
Teóricamente el resultado de HA-
ZOP es independiente de cómo se ha-
yan seleccionado los nodos pero en la
práctica se observa que una incorrecta
selección de los mismos, impacta nega-
tivamente en el resultado del estudio.
Luego que el facilitador determinó
los nodos que se van a estudiar se
reúne el grupo y comienza el trabajo
de equipo.
El líder de HAZOP o su “escri-
biente” es el encargado de registrar
toda la información que se va gene-
rando en una planilla de trabajo.
Los integrantes del grupo listan pa-
ra cada nodo, las posibles desviacio-
nes que pudieran ocurrir, como ser:
• Alto/Bajo Flujo
• Flujo Inverso
• Alto/Bajo Nivel
• Alta/Baja Presión
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• Contaminación
• Fuego
• Etc.
Los participantes proponen para
cada desviación las posibles causas
que la pudieran originar. Básicamen-
te, existen tres tipos de causas: error
humano, falla del equipamiento y
eventos externos.
Para cada causa planteada, se de-
terminan las consecuencias derivadas
y las salvaguardas existentes en la
instalación, ya sea para evitar la ocu-
rrencia de dicho evento o para mitigar
su efecto.
Las consecuencias encontradas se
categorizan, asignándoles el Ranking
de Riesgo en función de la Probabi-
lidad y Severidad que el equipo de-
termina para dicho evento. El grupo
decide, entre todos los valores dispo-
nibles de Probabilidad y Severidad
que se encuentran en la Matriz de
Clasificación de Riesgos, cuáles les
asignará a dicha Consecuencia y por
consiguiente surge el Ranking de
Riesgo de la misma. Esta forma de
asignar el ranking de riesgo, clara-
mente, es cualitativa.
Si el Ranking de Riesgo asignado
a la consecuencia resultase elevado,
significa que se deben tomar acciones
inmediatamente, por lo que el equipo
realiza recomendaciones en donde se
requiera reducir dicho valor. Dichas
recomendaciones pueden ser la solu-
ción al problema, si resultase obvio
Petrotecnia • abril, 200362
Severidad
Probabilidad
1 2 3 4
(Insignificante) (Marginal) (Crítica) (Catastrófica)
1
(Improbable) 1 2 3 4
2
(Remota) 2 4 6 7
3
(Poco Frecuente) 2 6 7 8
4
(Frecuente) 3 7 8 9
Ranking de Riesgo 1 a 3: Baja Prioridad. Se deberá tomar acción cuando los medios
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Ranking de Riesgo 4 a 6: Media Prioridad. Deben tomarse acciones en un corto período
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Ranking de Riesgo 7 a 9: Muy Alta Prioridad. Se deben tomar acciones inmediatas.
Petrotecnia • abril, 200364
para el equipo de HAZOP, o la ins-
trucción de evaluar las posibles solu-
ciones en una instancia posterior fue-
ra del estudio. De modo de asegurar
que las recomendaciones se imple-
menten, a cada una, se le asigna un
responsable.
El objetivo del HAZOP es identifi-
car los riesgos y dejarlos documenta-
dos, no resolver todos los problemas
que aparecen. No debe emplearse de-
masiado tiempo buscando la solución
a cada problema ya que se multiplica-
ría la duración del HAZOP perdién-
dose el foco del estudio. Posterior-
mente al estudio debe encontrarse la
mejor solución a cada problema de-
tectado.
Informe del HAZOP
Al finalizar el estudio, el facilita-
dor de HAZOP prepara un informe
que incluye toda la documentación
del proyecto utilizada y las hojas de
trabajo de HAZOP realizadas.
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me es el listado de recomendaciones
a realizar, donde cada una tiene una
prioridad de ejecución dada, directa-
mente asociada al Ranking de Riesgo
de las consecuencias determinadas en
el estudio.
Las recomendaciones incluyen
cambios: de diseño, de operación o
mantenimiento que eliminan (o redu-
cen su impacto) las desviaciones,
causas y/o consecuencias.
Es fundamental que se implemen-
ten las recomendaciones realizadas.
El HAZOP es eficaz si se toma ac-
ción para implementar las recomenda-
ciones realizadas durante el estudio.
Software Soporte
Existen varios software que asisten
en la realización del estudio. Son ba-
ses de datos donde se documenta la
información en forma ágil y ordenada,
y permiten originar reportes comple-
tos y de fácil seguimiento. Incluyen li-
brerías generales que se pueden utili-
zar de guía durante el análisis pero de
ninguna manera son herramientas “in-
teligentes” ya que toda la información
debe ser generada por el equipo.
Pablo Freedman es ingeniero químico,
egresado de la Universidad de Buenos Aires en
1995. Se desempeña en TECNA S.A. desde
ese año. Su formación es la Ingeniería de
Procesos; posee experiencia en campo
integrando equipos de Precommissioning,
Commissioning, Alistamiento y Puesta en
Marcha de Plantas de Tratamiento de Gas,
Crudo y Agua y se ha especializado en Estudios
de Riesgos de Procesos. Actualmente, se
desempeña como Facilitador de HAZOP y
como Líder de Proyecto en la Gerencia de
Proyectos de TECNA.
Conclusiones
En la actualidad la mayoría de las compañías que desarrollan un
nuevo proyecto realizan uno o más estudios de HAZOP durante el
desarrollo de la ingeniería. Aunque se trate de tecnologías y diseños
ampliamente probados, los resultados del HAZOP generalmente re-
velan situaciones no previstas en la etapa de ingeniería.
En instalaciones existentes, y sobre todo en aquellas que a través
de los años han sufrido modificaciones a su diseño original, un estu-
dio de HAZOP identifica los riesgos con los cuales conviven día a día
el personal, el medio ambiente y las instalaciones. Sin un estudio de
riesgo no se tiene pleno conocimiento de las contingencias factibles
de ocurrir. Los riesgos, además de ser las fuentes de situaciones
peligrosas, impactan directa y negativamente en la rentabilidad de la
instalación.
El HAZOP es una herramienta muy poderosa a la hora de identifi-
car y reducir los riesgos de cualquier proceso productivo.

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Hazop

  • 1. L a técnica del HAZOP fue desa- rrollada en el Reino Unido en la década del 60, por la compañía Imperial Chemical Industries en el estudio de procesos químicos. Las de- más metodologías de análisis de ries- gos han surgido a partir de ésta. Las metodologías disponibles para realizar los estudios de identificación de riesgos son: What-If, Check List, What-If / Check List, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), PHA (Preliminary Hazards Analysis) y HAZOP (Hazards and Operability Analysis). La selección de la técnica PHA de identificación de riesgos a aplicar se realiza en función del propósito del análisis, resultados deseados, infor- mación disponible, complejidad de la instalación, etapa del desarrollo de la instalación y otros factores. De todas las metodolo- gías, el HAZOP es el méto- do más completo y riguroso por lo que es generalmente la técnica preferida por las empresas. El análisis de HAZOP se basa en identificar cuatro elementos clave: 1. La fuente o causa del riesgo. 2 La consecuencia, impacto o efec- to resultante de la exposición a este riesgo. 3. Las salvaguardas existentes o controles, destinados a prevenir la ocurrencia de la causa o miti- gar las consecuencias asociadas. 4. Las recomendaciones o accio- nes que pueden ser tomadas si se considera que las salvaguardas o controles son inadecuados o di- rectamente no existen. Objetivo El objetivo de la técnica de HA- ZOP es identificar los potenciales riesgos en las instalaciones y evaluar los problemas de operabilidad. Aun- que la identificación de riesgos es el objetivo principal del método, los problemas de operabilidad deben ser revelados cuando éstos tienen impac- to negativo en la rentabilidad de la instalación o conducen tam- bién a riesgos. Se determinan así los esce- narios peligrosos para el perso- nal, instalaciones, terceras par- tes y medio ambiente, y las si- tuaciones que derivan en una pérdida de producción. Concepto El estudio de HAZOP se basa en analizar en forma metódica y siste- mática el proceso, la operación, la ubicación de los equipos y del perso- nal en las instalaciones, la acción hu- mana (de rutina o no) y los factores externos, revelando las situaciones riesgosas. Se enfoca en determinar cómo un proceso puede apartarse de sus condi- ciones de diseño y sus condiciones normales de operación, planteando las posibles desviaciones que pudie- ran ocurrir. Es un trabajo de equipo realizado por un grupo multidisciplinario de expertos que involucra un “brainstor- Petrotecnia • abril, 200360 HAZOP como metodología de análisis de riesgos Por Pablo Freedman, TECNA S.A. Toda operación productiva tiene riesgos, y si bien éstos no pueden ser eliminados completamente, hay técnicas que permiten identificarlos, acotarlos y minimizarlos. Las metodologías de análisis de riesgos, conocidas generalmente como PHA (Process Hazards Analysis), se están convirtiendo rápidamente en un estándar de la industria a nivel mundial. Algunas metodologías PHA se utilizan para identificar riesgos (métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza cuantitativa). En este artículo trataremos exclusivamente al HAZOP como método PHA para identificar riesgos. Pablo Freedman
  • 2. ming” o tormenta de ideas, coordina- do por un especialista de HAZOP. El método se apoya en la pericia de los miembros del equipo y su experiencia anterior en instalaciones similares. Para cada riesgo identificado, se determina su probabilidad y severi- dad de ocurrencia y se realizan reco- mendaciones para mitigar o eliminar dichas situaciones peligrosas. La técnica del HAZOP es el méto- do disponible de análisis de riesgos más riguroso, pero no puede propor- cionar la seguridad completa de que todos los riesgos han sido identifica- dos ya que el resultado del estudio depende fundamentalmente de la per- formance del equipo. El HAZOP es un trabajo de equipo y el éxito o fracaso del mismo es de “todo el equipo”. Campo de aplicación Se puede aplicar indistintamente a todo tipo de instalaciones ya sean nue- vas, existentes o en casos de modifica- ciones de unidades en operación. En el caso de nuevas instalaciones, el estudio se puede realizar en cual- quiera de las etapas del proyecto, co- mo ser: diseño conceptual, durante la ingeniería básica o de detalle, o antes de la puesta en marcha. Se deberá te- ner en cuenta que los cambios resul- tantes del análisis van a tener distinto impacto en función del grado de avance del proyecto. Por lo tanto, es aconsejable realizarlo en una etapa temprana del proyecto una vez que estén definidos los ítem relevantes. También es posible utilizar una metodolo- gía menos rigu- rosa de análisis de riesgo en la etapa concep- tual del proyec- to de modo de encontrar los riesgos más im- portantes en un período corto de tiempo y luego realizar un HAZOP cuando la ingeniería básica esté avanzada. Es aconsejable que el estudio de HAZOP se repita varias veces duran- te la vida útil de una instalación sobre todo antes de realizar cualquier modi- ficación al proceso. Documentación necesaria para realizar el estudio La información fundamental reque- rida para realizar un HAZOP, y sin la cual este estudio no puede realizarse, son los Diagramas P&ID´s, Diagra- mas de Proceso, Plot Plan de la insta- lación y la Descripción del Proceso/Fi- losofía de Operación. Como informa- ción soporte se recurre a las Hojas de Datos de Equipos e Instrumentos, Ba- lances de Masa y Energía, Matriz de Causa y Efecto, Planos de Clasifica- ción Eléctrica de Áreas, Planos de Ca- ñerías, etc., según se requiera. La calidad del estudio de HAZOP depende directamente de la calidad y cantidad de información disponible. Integrantes de un equipo de HAZOP El equipo que realiza el estudio de HAZOP debe estar integrado por es- pecialistas de distintas áreas, con el objeto de generar múltiples puntos de vista sobre un mismo problema y di- rigido por una persona experimentada en la técnica de HAZOP. Un grupo tí- pico estaría formado por especialistas de Procesos, Instrumentación, Mecá- nica, Electricidad, Operaciones, Man- tenimiento, Seguridad y Medio Am- biente y coordinado por el facilitador o líder de HAZOP que debe estar fa- miliarizado con todas las especialida- des intervinientes en el estudio. El facilitador debe conducir el aná- lisis, motivar al equipo, mantener al grupo enfocado en el análisis, hacer participar a todas las personas, docu- mentar la información generada y mantener la calidad del estudio. El número ideal de participantes está comprendido entre 4 y 8 perso- nas. Un mayor número de integrantes hace más difícil el acuerdo en las dis- Petrotecnia • abril, 2003 61 Planta Sabalo en Bolivia
  • 3. cusiones que se generan y con un me- nor número de personas se corre el riesgo de que se generen pocas ideas. Los integrantes del grupo deben interrumpir sus actividades diarias normales durante el HAZOP y dedi- carse exclusivamente al mismo ya que requiere el mayor aporte de cada uno. Es posible que algunos especia- listas no estén dedicados full time al análisis y que sean convocados sólo cuando se los necesite. Duración del HAZOP La duración del HAZOP depende de la complejidad de la instalación que se esté analizando así que es muy variable, pudiendo ser de un día o de varias semanas. Como el estudio re- quiere de mucha concentración y par- ticipación de todos los presentes no es aconsejable que las sesiones duren más de 8 horas diarias. El cansancio o desconcentración de los integrantes va en perjuicio del resultado del HA- ZOP. Por lo tanto, si el estudio fuera prolongado, por ejemplo más de 2 se- manas, conviene intercalar en el pro- grama 1 o 2 días “libres” retornando cada participante a sus actividades habituales de modo que el equipo re- torne al HAZOP con más energía. Matriz de Clasificación de Riesgos La Matriz de Clasificación de Riesgos es la herramienta que utiliza el método para asignar los niveles de riesgos y las prioridades para imple- mentar las Recomendaciones que sur- gen en el estudio. De esta matriz surge el Ranking de Riesgo como producto de la Probabili- dad y Severidad que el equipo le asig- na a la ocurrencia de dicho evento. Estos tres parámetros se encuen- tran, entonces, en la Matriz de Clasi- ficación de Riesgos. El facilitador la propone antes de comenzar el HA- ZOP, si la compañía no dispone de una dentro de su corporación, y el equipo la consensua. Se muestra un ejemplo de Matriz de Clasificación de Riesgos (ver tabla). Método de Análisis Para simplificar el estudio de HA- ZOP conviene subdividir un proceso grande y complejo en tantas piezas pequeñas como sea requerido para el análisis. Para ello el facilitador prepa- ra, previo a las reuniones del grupo, la división de los P&ID´s de la planta en sectores llamados nodos, los cua- les se estudiarán en forma sistemática y de a uno. En general los nodos in- cluyen ítem múltiples: equipos + ca- ñerías + instrumentos. Teóricamente el resultado de HA- ZOP es independiente de cómo se ha- yan seleccionado los nodos pero en la práctica se observa que una incorrecta selección de los mismos, impacta nega- tivamente en el resultado del estudio. Luego que el facilitador determinó los nodos que se van a estudiar se reúne el grupo y comienza el trabajo de equipo. El líder de HAZOP o su “escri- biente” es el encargado de registrar toda la información que se va gene- rando en una planilla de trabajo. Los integrantes del grupo listan pa- ra cada nodo, las posibles desviacio- nes que pudieran ocurrir, como ser: • Alto/Bajo Flujo • Flujo Inverso • Alto/Bajo Nivel • Alta/Baja Presión • Alta/Baja Temperatura • Contaminación • Fuego • Etc. Los participantes proponen para cada desviación las posibles causas que la pudieran originar. Básicamen- te, existen tres tipos de causas: error humano, falla del equipamiento y eventos externos. Para cada causa planteada, se de- terminan las consecuencias derivadas y las salvaguardas existentes en la instalación, ya sea para evitar la ocu- rrencia de dicho evento o para mitigar su efecto. Las consecuencias encontradas se categorizan, asignándoles el Ranking de Riesgo en función de la Probabi- lidad y Severidad que el equipo de- termina para dicho evento. El grupo decide, entre todos los valores dispo- nibles de Probabilidad y Severidad que se encuentran en la Matriz de Clasificación de Riesgos, cuáles les asignará a dicha Consecuencia y por consiguiente surge el Ranking de Riesgo de la misma. Esta forma de asignar el ranking de riesgo, clara- mente, es cualitativa. Si el Ranking de Riesgo asignado a la consecuencia resultase elevado, significa que se deben tomar acciones inmediatamente, por lo que el equipo realiza recomendaciones en donde se requiera reducir dicho valor. Dichas recomendaciones pueden ser la solu- ción al problema, si resultase obvio Petrotecnia • abril, 200362 Severidad Probabilidad 1 2 3 4 (Insignificante) (Marginal) (Crítica) (Catastrófica) 1 (Improbable) 1 2 3 4 2 (Remota) 2 4 6 7 3 (Poco Frecuente) 2 6 7 8 4 (Frecuente) 3 7 8 9 Ranking de Riesgo 1 a 3: Baja Prioridad. Se deberá tomar acción cuando los medios estén disponibles. Ranking de Riesgo 4 a 6: Media Prioridad. Deben tomarse acciones en un corto período de tiempo. Ranking de Riesgo 7 a 9: Muy Alta Prioridad. Se deben tomar acciones inmediatas.
  • 4. Petrotecnia • abril, 200364 para el equipo de HAZOP, o la ins- trucción de evaluar las posibles solu- ciones en una instancia posterior fue- ra del estudio. De modo de asegurar que las recomendaciones se imple- menten, a cada una, se le asigna un responsable. El objetivo del HAZOP es identifi- car los riesgos y dejarlos documenta- dos, no resolver todos los problemas que aparecen. No debe emplearse de- masiado tiempo buscando la solución a cada problema ya que se multiplica- ría la duración del HAZOP perdién- dose el foco del estudio. Posterior- mente al estudio debe encontrarse la mejor solución a cada problema de- tectado. Informe del HAZOP Al finalizar el estudio, el facilita- dor de HAZOP prepara un informe que incluye toda la documentación del proyecto utilizada y las hojas de trabajo de HAZOP realizadas. La parte más importante del infor- me es el listado de recomendaciones a realizar, donde cada una tiene una prioridad de ejecución dada, directa- mente asociada al Ranking de Riesgo de las consecuencias determinadas en el estudio. Las recomendaciones incluyen cambios: de diseño, de operación o mantenimiento que eliminan (o redu- cen su impacto) las desviaciones, causas y/o consecuencias. Es fundamental que se implemen- ten las recomendaciones realizadas. El HAZOP es eficaz si se toma ac- ción para implementar las recomenda- ciones realizadas durante el estudio. Software Soporte Existen varios software que asisten en la realización del estudio. Son ba- ses de datos donde se documenta la información en forma ágil y ordenada, y permiten originar reportes comple- tos y de fácil seguimiento. Incluyen li- brerías generales que se pueden utili- zar de guía durante el análisis pero de ninguna manera son herramientas “in- teligentes” ya que toda la información debe ser generada por el equipo. Pablo Freedman es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1995. Se desempeña en TECNA S.A. desde ese año. Su formación es la Ingeniería de Procesos; posee experiencia en campo integrando equipos de Precommissioning, Commissioning, Alistamiento y Puesta en Marcha de Plantas de Tratamiento de Gas, Crudo y Agua y se ha especializado en Estudios de Riesgos de Procesos. Actualmente, se desempeña como Facilitador de HAZOP y como Líder de Proyecto en la Gerencia de Proyectos de TECNA. Conclusiones En la actualidad la mayoría de las compañías que desarrollan un nuevo proyecto realizan uno o más estudios de HAZOP durante el desarrollo de la ingeniería. Aunque se trate de tecnologías y diseños ampliamente probados, los resultados del HAZOP generalmente re- velan situaciones no previstas en la etapa de ingeniería. En instalaciones existentes, y sobre todo en aquellas que a través de los años han sufrido modificaciones a su diseño original, un estu- dio de HAZOP identifica los riesgos con los cuales conviven día a día el personal, el medio ambiente y las instalaciones. Sin un estudio de riesgo no se tiene pleno conocimiento de las contingencias factibles de ocurrir. Los riesgos, además de ser las fuentes de situaciones peligrosas, impactan directa y negativamente en la rentabilidad de la instalación. El HAZOP es una herramienta muy poderosa a la hora de identifi- car y reducir los riesgos de cualquier proceso productivo.