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    <subfield code="a">Leza, Rodolfo Sebasti&#xE1;n</subfield>
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    <subfield code="a">Spinetta, Gustavo</subfield>
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    <subfield code="a">Congreso Latinoamericano de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Industria del Hidrocarburo (2do : 2013 ago. 26-30 : Neuqu&#xE9;n)</subfield>
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    <subfield code="a">Congreso Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Industria del Hidrocarburo (4to : 2013 ago. 26-30 : Neuqu&#xE9;n)</subfield>
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    <subfield code="a">Optimizaci&#xF3;n del manejo de riesgos basada en la simulaci&#xF3;n del comportamiento</subfield>
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    <subfield code="a">Se trata de reducir la exposici&#xF3;n a riesgos en plantas de proceso en funcionamiento ("up stream" y "down stream"), con las limitaciones que ello supone por "situaciones de hecho", como dise&#xF1;o, espacio, estado de conservaci&#xF3;n y recursos, entre otros. Para ello existen diversas alternativas: m&#xE9;todos anal&#xED;ticos (Ej. HAZOP, an&#xE1;lisis cuantitativo de riesgos), o bien m&#xE9;todos m&#xE1;s sint&#xE9;ticos tales como benchmarking y check lists. Sugerimos un planteo intermedio, semicuantitativo, que eval&#xFA;e la situaci&#xF3;n actual de la planta ante eventos probables. La metodolog&#xED;a propuesta se basa en la evaluaci&#xF3;n de los escenarios de riesgo considerando el desempe&#xF1;o de los medios existentes, recurriendo a ensayos de perfomances y simulaciones de eventos, utilizando modelos matem&#xE1;ticos probados para escenarios tales como incendios, explosiones, "jet fires", nubes de gases t&#xF3;xicos, entre otros. Los escenarios se seleccionan a partir de an&#xE1;lisis previos desarrollados por la planta (HAZOP, directivas tipo SEVESO) y/u otros propuestos por nosotros en base a una adecuada relaci&#xF3;n entre frecuencia e intensidad. Los modelos de simulaci&#xF3;n son similares a los utilizados evaluar p&#xE9;rdidas catastr&#xF3;ficas, pero en este caso est&#xE1;n dirigidas a otro objetivo. En el primer caso se simulan accidentes m&#xE1;s graves que pueden afectar locaciones o urbanizaciones vecinas, mientras que aqu&#xED; proponemos planificar acciones y medios para evitar que eventos escalen a niveles de cat&#xE1;strofes. Las simulaciones propuestas plantean umbrales de radiaci&#xF3;n t&#xE9;rmica, sobre presiones y niveles de productos t&#xF3;xicos que limitan la acci&#xF3;n de las brigadas y hasta la integridad de los sistemas de protecci&#xF3;n. Como resultados y aplicaciones m&#xE1;s frecuentes de esta metodolog&#xED;a mencionamos, entre otras, las siguientes: &#xB7; Fijar prioridades para asignar inversiones en sistemas de protecci&#xF3;n contra incendios y explosi&#xF3;n. &#xB7; Pre-planificar la actuaci&#xF3;n de brigadas frente a escenarios. &#xB7; Suma un valor agregado para el entrenamiento del personal de planta. &#xB7; Detecci&#xF3;n de falencias en equipamiento, personal adiestrado, recursos de agua, otros elementos extintores y log&#xED;stica, entre otros. &#xB7; Recomendaci&#xF3;n de mejoras y criterios de prioridades para su implementaci&#xF3;n. Leza, Escri&#xF1;a y Asociados S.A. (LEA) incorpora, adem&#xE1;s, los requerimientos de los aseguradores, con quienes mantiene un contacto profesional que le permite interpretar el alcance de los mismos en beneficio de las condiciones de los seguros.</subfield>
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    <subfield code="u">https://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CongresoSeguridadSaludOcupacionalMedioAmbienteHidrocarburos2013/70.pdf</subfield>
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