Tesi etd-11062025-180747 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
TARDELLI, SOFIA
URN
etd-11062025-180747
Titolo
Sviluppo di strumenti avanzati per l’analisi del rischio dovuto ad attacchi esterni nell’ambito dell’industria di processo
Dipartimento
INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Corso di studi
INGEGNERIA CHIMICA
Relatori
relatore Prof. Landucci, Gabriele
relatore Ing. Grassi, Carlo
controrelatore Prof.ssa Casson Moreno, Valeria
relatore Ing. Grassi, Carlo
controrelatore Prof.ssa Casson Moreno, Valeria
Parole chiave
- analisi di sicurezza
- assessment
- domino effect
- rischio
- risk
- safety
- security
- sicurezza
- vulnerabilità
- vulnerability
Data inizio appello
27/11/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/11/2095
Riassunto
I siti industriali che processano e stoccano sostanze pericolose possono essere bersagli di atti intenzionali, come sabotaggi o attacchi terroristici, capaci di generare scenari catastrofici e innescare effetti domino tra diverse unità di processo. Gli eventi di questo tipo, riferiti ad aspetti definiti di “security”, hanno un’evoluzione dinamica non rappresentabile dalle tradizionali analisi di sicurezza industriale (safety), che risultano basate su assunzioni statiche, incapaci di valutare i potenziali impatti e risposta dei sistemi di protezione in tempo reale.
Il presente lavoro descrive lo sviluppo e l’applicazione di uno strumento innovativo per l’analisi e la valutazione del rischio integrato safety-security (ISS) e dei relativi effetti domino, basato su un approccio tridimensionale (3D) e l’acquisizione in tempo reale di dati di impianto. Lo strumento è implementato in uno strumento software, che si fonda sulla ricostruzione 3D dell’impianto, ottenuta tramite rilievi con drone, nella quale sono mappate le apparecchiature e associate informazioni di processo e meteorologiche in tempo reale.
Lo strumento consente di analizzare probabilità, conseguenze e propagazione degli scenari ISS, includendo l’effetto delle barriere di protezione e calcolando il livello di rischio complessivo. L’approccio sviluppato è stato applicato a tre casi studio, dimostrando la sua efficacia nel supportare decisioni operative e strategiche, migliorando la gestione dell’emergenza e valutando in definitiva la vulnerabilità dell'impianto.
Industrial sites that process and store hazardous substances can become targets of intentional acts, such as sabotage or terrorist attacks, capable of generating catastrophic scenarios and triggering domino effects among different process units. Such events, which concern security aspects, exhibit a dynamic escalation that cannot be represented by traditional industrial safety analyses, as these are based on static assumptions, unable to assess the potential impacts and real-time response of protection systems.
This work describes the development and application of an innovative tool for the analysis and assessment of Integrated Safety–Security (ISS) risk and related domino effects, based on a three-dimensional (3D) approach and the real-time acquisition of plant data. The tool is implemented within a software platform built upon a 3D reconstruction of the plant –obtained through drone surveys– in which equipment is mapped and linked to real-time process and meteorological information.
The tool enables the analysis of probability, consequences, and propagation of ISS scenarios, incorporating the effect of protection barriers and computing the overall risk level. The developed approach was applied to three case studies, demonstrating its effectiveness in supporting operational and strategic decision-making, improving emergency management, and ultimately assessing the vulnerability of the plant.
Il presente lavoro descrive lo sviluppo e l’applicazione di uno strumento innovativo per l’analisi e la valutazione del rischio integrato safety-security (ISS) e dei relativi effetti domino, basato su un approccio tridimensionale (3D) e l’acquisizione in tempo reale di dati di impianto. Lo strumento è implementato in uno strumento software, che si fonda sulla ricostruzione 3D dell’impianto, ottenuta tramite rilievi con drone, nella quale sono mappate le apparecchiature e associate informazioni di processo e meteorologiche in tempo reale.
Lo strumento consente di analizzare probabilità, conseguenze e propagazione degli scenari ISS, includendo l’effetto delle barriere di protezione e calcolando il livello di rischio complessivo. L’approccio sviluppato è stato applicato a tre casi studio, dimostrando la sua efficacia nel supportare decisioni operative e strategiche, migliorando la gestione dell’emergenza e valutando in definitiva la vulnerabilità dell'impianto.
Industrial sites that process and store hazardous substances can become targets of intentional acts, such as sabotage or terrorist attacks, capable of generating catastrophic scenarios and triggering domino effects among different process units. Such events, which concern security aspects, exhibit a dynamic escalation that cannot be represented by traditional industrial safety analyses, as these are based on static assumptions, unable to assess the potential impacts and real-time response of protection systems.
This work describes the development and application of an innovative tool for the analysis and assessment of Integrated Safety–Security (ISS) risk and related domino effects, based on a three-dimensional (3D) approach and the real-time acquisition of plant data. The tool is implemented within a software platform built upon a 3D reconstruction of the plant –obtained through drone surveys– in which equipment is mapped and linked to real-time process and meteorological information.
The tool enables the analysis of probability, consequences, and propagation of ISS scenarios, incorporating the effect of protection barriers and computing the overall risk level. The developed approach was applied to three case studies, demonstrating its effectiveness in supporting operational and strategic decision-making, improving emergency management, and ultimately assessing the vulnerability of the plant.
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