Industrial risk analysis — Multi-method

Risques Industriels

Toutes les méthodes d'analyse de risques industriels dans un seul outil : APR, AMDEC, HAZOP, LOPA, BowTie, FTA — pour les sites SEVESO, ATEX et les installations critiques.

Une boîte à outils complète pour l'analyse de risques

De l'identification préliminaire jusqu'à la quantification probabiliste, choisissez la méthode adaptée à chaque étape de votre étude.

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APR — Analyse Préliminaire des Risques

Identifiez les scénarios de danger physique et les événements redoutés centraux (ERC). Mode SEVESO avec étude de dangers (EDD) intégré, compatible PIGC.

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AMDEC

Analysez modes de défaillance, effets et causes par composant. Criticité IPR = Gravité × Occurrence × Détectabilité, avant et après mesures correctives.

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HAZOP

Étudiez les déviations des paramètres procédés (débit, pression, température…) sur chaque nœud d'étude, avec mots-clés HAZOP standards.

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LOPA

Quantifiez la fréquence résiduelle de chaque scénario en intégrant les couches de protection indépendantes (IPL) et leurs PFD pour déterminer le SIL requis.

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Nœud Papillon (BowTie)

Visualisez causes → ERC → conséquences avec barrières de prévention et de protection. Mode simple ou avancé (quantification probabiliste, MOCUS, portes AND/OR).

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Arbre de Défaillances (FTA)

Construisez l'arbre logique AND/OR pour identifier les combinaisons de défaillances conduisant à l'événement redouté central.

ERC Cause 1 Cause 2 Cause 3 B Consé. 1 Consé. 2 Consé. 3 B B

Vue Nœud Papillon — barrières de prévention et de protection

Advanced BowTie — probabilistic quantification

Quantification probabiliste & coupes minimales

Le mode BowTie avancé dépasse la représentation qualitative : intégrez les probabilités de défaillance (PFD) de chaque barrière, combinez-les via des portes logiques AND/OR, et calculez la probabilité résiduelle de l'ERC. L'algorithme MOCUS identifie automatiquement les coupes minimales pour prioriser vos actions.

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Modélisation nœuds & arcs

Créez événements, barrières, conditions et connecteurs AND/OR sur un graphe interactif.

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Saisie des PFD & probabilités

Renseignez la probabilité de défaillance de chaque barrière (PFD) et des causes initiatrices.

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Calcul de la probabilité ERC

Propagation automatique des probabilités à travers le graphe AND/OR jusqu'à l'ERC.

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Coupes minimales (MOCUS)

Identification des combinaisons minimales de défaillances suffisantes pour atteindre l'ERC.

Probabilité ERC PFD barrières Portes AND / OR MOCUS Export SVG

Ancrez chaque analyse dans votre actif réel

Hiérarchisez vos systèmes, fonctions, composants et variables de procédé pour relier chaque scénario à l'équipement concerné.

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Hiérarchie installation

Structure à 4 niveaux : installation → systèmes → fonctions → composants.

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Variables de procédé

Associez débit, pression, température, niveau… à chaque nœud HAZOP ou scénario LOPA.

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Matrices de risques configurables

Définissez vos propres échelles G/V et niveaux de risque (Acceptable, À surveiller, Inacceptable).

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Grille PIGC (SEVESO)

Échelles de gravité et probabilité figées selon les critères PIGC pour l'étude de dangers SEVESO.

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Cartographies IPR

Visualisez la distribution des IPR (AMDEC) ou des niveaux de risque (APR/HAZOP) sur matrices visuelles.

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Export Excel & Word

Tableaux d'analyse exportés en Excel, rapport d'étude de risques complet généré en Word.

Pour les installations industrielles critiques

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Sites SEVESO seuil bas & haut

Étude de dangers conforme à l'arrêté PCIG : scénarios EDD, matrices PIGC, phénomènes dangereux et MMR.

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Zones ATEX

Analysez les risques d'explosion (ATEX) avec APR physique dédiée aux atmosphères explosives.

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Maintenance & fiabilité

AMDEC pour la maintenance préventive : identifiez les modes de défaillance critiques et optimisez les plans de maintenance.

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Oil & Gas / Énergie

HAZOP sur procédés continus, LOPA pour la détermination du SIL requis des SIS, BowTie pour les barrières HSE.

Knowledge bases — guided data entry

Des référentiels industriels pour guider chaque méthode

Chaque tableau d'analyse est alimenté par des bibliothèques sectorielles : dangers, phénomènes, défaillances, barrières — enrichies et réutilisables d'une étude à l'autre.

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Dangers & phénomènes dangereux

Référentiel de dangers physiques, chimiques, thermiques et mécaniques avec phénomènes dangereux associés — compatible APR et étude de dangers SEVESO.

Incendie / Explosion Dispersion toxique ATEX
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Modes de défaillance (AMDEC)

Catalogue de modes de défaillance génériques par type de composant (vannes, pompes, capteurs, actionneurs…) avec causes et effets types.

Vannes Pompes Capteurs / PLC
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Déviations HAZOP

Bibliothèque de mots-clés HAZOP (Plus, Moins, Pas de, Inverse, Autre que…) avec déviations types par paramètre procédé (débit, pression, température, niveau).

Débit Pression Température
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Barrières & IPL (LOPA / BowTie)

Catalogue de barrières de prévention et de protection avec PFD types selon IEC 61511 — vannes de sécurité, SIS, détecteurs, procédures…

SIS / SIL PSV Procédures opérateur
AI-assisted data entry — per-form guidance

L'IA complète et vérifie chaque ligne d'analyse

Sur chaque fiche APR, AMDEC, HAZOP ou LOPA, l'assistant IA propose causes, conséquences, barrières et cotations — adaptés à votre installation.

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Complétion automatique APR / AMDEC

Saisissez le composant et le danger : l'IA propose causes probables, événement redouté, effets et mesures de prévention depuis la bibliothèque.

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Suggestions de déviations HAZOP

Pour chaque nœud et paramètre procédé, l'IA génère les déviations pertinentes avec causes et conséquences, à valider ou amender.

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Vérification de la suffisance des IPL (LOPA)

L'IA calcule la fréquence résiduelle et alerte si le SIL requis n'est pas atteint — elle propose des IPL complémentaires si nécessaire.

Assistant RI — Fiche HAZOP : Nœud 3 — Réacteur R-101
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Paramètre : pression. Mot-clé : PLUS. Nœud : alimentation réacteur R-101 (procédé exothermique).
Déviation : Surpression alimentation réacteur R-101

Causes possibles :
• Blocage vanne aval V-12
• Défaillance régulateur de pression PIC-301
• Emballement réactionnel (procédé exothermique)

Conséquences : risque d'éclatement du réacteur, dispersion de produit chaud.

Cotation proposée : G = 4 / V = 2
Mesures existantes suggérées : PSV-301, alarme haute pression PAH-301.
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