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계장 정보/SIS

안전계장시스템 SIS에 대해 알아보자.(3편-SIL, BPCS)

by 계기농부 2023. 3. 4.
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SIS의 SIL과 BPCS에 대해서 알아봅시다.


관련 링크는 아래를 참고 하세요.

ESDV와 HIPPS의 PST(Partial Stroke Test)를 알아보자.

 

ESDV와 HIPPS의 PST(Partial Stroke Test)를 알아보자.

오늘은 SIS에서 ESDV와 HIPPS의 사용 목적과 안정성, 그리고 이들의 건전성을 확인하기 위한 PST, FST에 대해 다루어 보도록 하겠습니다. 목차 1. ESDV와 HIPPS의 사용 목적과 안정성 2. Partial Stroke Test의

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안전계장시스템(SIS)의 종류

 

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ESDV와 HIPPS의 PST(Partial Stroke Test)를 알아보자. ESDV와 HIPPS의 PST(Partial Stroke Test)를 알아보자. 오늘은 SIS에서 ESDV와 HIPPS의 사용 목적과 안정성, 그리고 이들의 건전성을 확인하기 위한 PST, FST에 대해

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ESDV와 HIPPS의 PST(Partial Stroke Test)를 알아보자.

오늘은 SIS에서 ESDV와 HIPPS의 사용 목적과 안정성, 그리고 이들의 건전성을 확인하기 위한 PST, FST에 대해 다루어 보도록 하겠습니다. 목차 1. ESDV와 HIPPS의 사용 목적과 안정성 2. Partial Stroke Test의

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표1. SIL-Safety Integrity Level


SIL

SIL Safety Integrity Level의 약어로, 안전성 무결성 수준을 의미하며, 이것은 SIS의 안전 기능 수행 능력을 평가하는 기준으로 사용됩니다.

안전무결성 수준(SIL)은 위험을 정량화할 수 있는 척도입니다.

처음 도입된 이후로 안전무결성 수준(SIL)은 SIS시스템의 안전 성능 목표를 설정하기 위한 정량화 가능한 방법으로 사용되었습니다.

IEC표준은 4가지 가능한 안전무결성 수준(SIL1, SIL2, SIL3, SIL4)을 지정합니다.

그러나 ISAS84.01SIL3로 한정되며, SIL4조항은 규정되지 않습니다.

(IEC61508-SIL4 조항이 있으며, SIL증가에따라 더욱 복잡한 하드웨어 및 소프트웨어 요건을 규정)

이러한 SIL 1부터 4까지 4단계로 구분되며, SIL 4일 수록일수록 더 높은 안전성 무 결성 수준을 가지게 됩니다.

 

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BPCS With SIS


BPCS

반면, BPCS Basic Process Control System의 약어로, 기본공정제어시스템이라는 의미를 가지며, 공정의 제어 및 운영을 수행하며, 일반적인 제어 시스템으로 생산성 향상 및 효율적인 운영을 지원합니다.

그러나 BPCS는 안전 계장 기능을 달성하지 못하는SIL <1인 시스템이며, 안전 기능을 수행하는 SIS 시스템은 SIL 등급이 1 이상이어야 합니다.

이러한 이유로 BPCS SIS는 함께 사용되어 공정 안전성을 보장하며, 안전성 무결성 수준(SIL)을 평가하는 데 사용됩니다.

석유화학산업에서는 SIS를 통해 안전성을 보장하기 위해 SIL 등급을 평가하고 있으며, 이산업은 매우 위험한 산업 중 하나입니다.

석유화학 산업에서는 일반적으로 SIL 1부터 SIL 3 수준의 SIS가 사용되며, SIL 4 수준의 SIS는 극히 드뭅니다.

그러나 SIL 등급은 산업 현장의 위험성 평가, SIS 설계 및 구축, 안전성 검증 등 다양한 요소에 따라 평가되기 때문에, 각 기업이나 현장에서 SIL 등급을 평가하고 적용하는 방법은 다를 수 있습니다.

 


 

표2. 빈도에 따른 위험 수준 요인

 

표3. 심각도에 따른 위험 수준 요인


아래 기준은 평가를 단순화 한 내용으로 실제 위험 수준을 평가하는 기준은 평가 방법에 따라 달라집니다.

예를 들면 A공정지역에서 위험성 평가를 통해 SIL을 측정한다고 가정하면, BPCS 공정 운전 시 발생될 문제, 문제가 발생될 시각에 현장 조건- 몇 명의 작업자가 있고, 지나갈 확률... 뭐 이런 복잡한 과정을 거쳐 평가한다고 합니다.

저는 설계와 관련되어 있지 않아 더 자세한 내용은 알지 못합니다. 단순 참고 바랍니다.

총 전체 위험은 표 2와 3의 위험 수준 요소를 함께 곱하여 1에서 25까지의 값 얻음으로써 결정할 수 있습니.

이 결과가 15에서 25 사이에에 있으면 위험이 높은 것으로 간주되며 SIL3.

6에서 15 사이결과의 경우 위험은 보통으로 간주되며 SIL2가 필요할 수 있습니다.

1에서 6 사이에 있으면 위험이 낮은 것으로 간주되고 SIL1이 적절할 수 있습니다.

각 안전 기능에 대한 각 위험 이벤트에 대한 분석을 수행해야 합니다.

이 작업이 완료되면 분석가는 다음과 같은 다른 IPL(독립보호계층)에서 제공할 수 있는 보호 수준을 고려해야 합니다.

기본 공정 제어 기능, 경보 및 운영자 개입, 구호 장치 또는 제방과 같은 물리적 보호, 공장 비상 대응 조치, 지역사회 비상조치 등.

이러한 모든 요소를 고려하여 분석가는 전체 SIL목표 수준을 각 SIS시스템에 할당할 수할수 있습니다. 그런 다음 설계자는 해당 안전 무결 성 수준을 충족하는 요구 시 고장 확률(PFD) 특성을 갖도록 SIS시스템장비를 설계해야해야 합니다.


다음 편에서는 IPL(독립보호계층), 요구 시 고장 확률(PFD)에 대하여 공부해 보겠습니다.

다음글을 이어서 보실분은 아래 링크를 이용 해 주세요.

안전계장시스템 SIS에 대해 알아보자.(4편-IPL, PFD)

 

안전계장시스템 SIS에 대해 알아보자.(4편-IPL, PFD)

SIS에 연관된 IPL과, PFD에 대하여 공부해 보겠습니다. IPL (Independent Protection Layer) 독립보호계층 안전은 보호계층에 의해 제공됩니다. 이러한 보호계층은 안전하고 효과적인 프로세스 제어에서 시

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