2023年油库静电火灾爆炸事故树分析.docx
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1、2023年油库静电火灾爆炸事故树分析 第一篇:油库静电火灾爆炸事故树分析 油库静电火灾爆炸事故树分析(1)1 引言 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流淌、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、猛烈晃动以及发泡等接触、分别的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到确定程度就可发生火花放电。假如在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因此对于油库中防静电危害具有特殊重要的意义。因此,如何平安有效地管
2、理和修理油库,提高油库的平安牢靠性,已是当前油库平安管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法FTA法是分析困难、大型系统平安牢靠性的有效工具1。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的平安性。 油库静电火灾爆炸事故树 2.1 故障树分析方法 故障树分析方法2FTA是一种图形演绎法,是从结果到缘由描绘事故发生的有向规律树分析方法。这种树是一种规律分析过程,遵从规律学演绎分析原则即从结果到缘由的分析原则。把系统不盼望出现的事务作为故障树的顶事务,用规律“与或“或门自上而下地分析导致顶事务发生的全部可能的干脆缘由及互相间的规律关系,并由此逐步深化,直
3、到找出事故的基本缘由,即为故障树的基本事件。 2.2 故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序3:熟识系统调查事故确定顶事务确定目标调查缘由事务编制故障树定性分析定量分析平安评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第15步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统平安管理;第6步作图是分析正确与否的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示平安与否;第9步平安性评价,是目的。 2.3 油库静电火灾爆炸故障树的建立 油库静电火花造成油库火灾爆炸的事故树的建立过程,如图1所示。 图1 油库静电火灾爆炸事故树 1确定顶上事务“油库静电火灾爆炸一层。 2调查爆炸的干
4、脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“静电火花和“油气到达可燃浓度。这两个事务不仅要同时发生,而且必需在“油气到达爆炸极限时,爆炸事务才会发生,因此,用“条件与门连接二层。 3调查“静电火花的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“油库静电放电和“人体静电放电。这两个事务只要其中一个发生,则“静电火花事务就会发生。因此,用“或门连接三层。 4调查“油气到达可燃浓度的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“油气存在和“库区内通风不良。“油气存在这是一个正常状态下的功能事务,因此,该事务用房形符号。“库区内通风不良为基本事件。这两个事务只有同时发生,“油气到达可
5、燃浓度事务才会发生,故用“与门连接三层。 5调查“油库静电放电的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“静电积聚和“接地不良。这两个事务必需同时发生,才会发生静电放电,故用“与门连接四层。 6调查“人体静电放电的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“化纤品与人体摩擦和“作业中与导体接近。同样,这两个事务必需同时发生,才会发生静电放电,故用“与门连接四层。 7调查“静电积聚的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“油液流速高、“管道内壁粗糙、“高速抽水、“油液冲击金属容器、“飞溅油液与空气摩擦、“油面有金属漂移物和“测量操作失误。这些事务只要其中一个发生,就
6、会发生“静电积聚。因此,用“或门连接五层。8调查“接地不良的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“未设防静电接地装置、“接地电阻不符合要求和“接地线损坏。这3个事务只要其中1个发生,就会发生“接地不良。因此,用“或门连接五层。9调查“测量操作失误的干脆缘由事务、事务的性质和规律关系。干脆缘由事务:“器具不符合标准和“静置时间不够。这2个事务其中有1个发生,则“测量操作失误就会发生。故用“或门连接六层。 定性分析结构重要度分析 故障树分析的任务是求出故障树的全部最小径集或最小割集。假如故障树中与门很多,最小割集就少,说明该系统为平安;假如或门多,最小割集就多,说明该系统较为危险3。
7、最小径集就是顶事务不发生所必需的最低限度的径集。一个最小径集中的基本事件都不发生,就可使顶事务不发生。故障树中有几个最小径集,就有几种可能的方案,并驾驭系统的平安性如何,为限制事故供应根据。故障树中最小径集越多,系统就越平安。下面介绍接受布尔代数化简,得到若干交集的并集,每个交集都是胜利树的最小割集,也就是原故障树的最小径集。 1判别最小割径集数目。根据“加乘法判别方法判别得该事故树的最小割集共25个。将其事故树转化为胜利树,求得该胜利树的最小径集共7个。 2求结构函数: 故障树的结构函数: T=x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8x9+x10+x11+x12x13x14x15x16
8、 原故障树的胜利树的结构函数: T=x1x2x3x4x5x6x7x8+x9x10x11x12+x13+x14+x15+x16 =x1x2x3x4x5x6x7x8x12+x9x10x11x12+x1x2x3x4x5x6x7x8x13+x9x10x11x13+x14+x15+x16 即得到7组最小径集为: P1=x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x12; P2=x9,x10,x11,x12; P3= x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x13; P4= x9,x10,x11,x13; P5=x14; P6=x15; P7=x16。 3求结构重要度。由于该事故树比较简洁,没
9、有重复事务,而且最小径集比最小割集数少得多。因此,利用最小径集判别结构重要度。 x14,x15,x16是单事务的最小径集,分别出如今P5、P6、P7中,因此, I14=I15=I16=121-1=1Ii i=1,2,13; x9,x10,x11同时出如今P2、P4中,因此, I9=I10=I11=12 4-1+124-1=14; x12、x13共有2个事务分别同时出如今P1、P2和P3、P4中,因此, I12=I13=12 9-1+12 4-1 =128+123; x 1、x 2、x 3、x8共有8个事务同时出如今P 1、P4中,因此, I1=I2=I3=I8=129-1+129-1=128+
10、128=127; 所以,结构重要度的依次为: I14=I15=I16I9=I10=I11I12=I13I1=I2=I3=I4=I5=I6=I7=I8 4事故树分析的结论 通过定性分析,最小割集25个,最小径集7个。也就是说油库发生静电火灾爆炸事故有25种可能性。但从7个最小径集可得出,只要实行最小径集方案中的任何一个,由于静电引起油库火灾爆炸事故就可避开。 第一方案x14,x15,x16的方案,由于油气的挥发是一个自然过程,即只要有挥发的空间,油气就存在。油气达爆炸浓度,是一个浓度的大小问题。因此,只要库区内通风畅通良好就可以预防。其次是其次方案x9,x10,x11,为了保证库区内导体的接地良
11、好,应使防静电接地装置、接地电阻及接地线等处于正常的工作状态。第三方案x12、x13应尽量避开进入库区的人员通过人体静电放电,特别是作业人员应穿上不产生静电的服装和把人体作业时产生的静电刚好导走。第四方案x1、x2、x3、x8库区内产生的静电不发生积聚,或尽量削减静电产生和积聚。因此,从限制事故发生的角度来看,要想从第四方案入手是比较困难的。所以,可从第一方案和其次方案实行预防事故对策。当然,并不是说第三方案和第四方案不重要,也应当加以重视,不能掉以轻心 4 防静电措施 静电放电引起火灾爆炸必需具备以下四个条件:1有产生静电的来源;2使静电得以积聚,并具有足够大的电场强度和到达引起火花放电的静
12、电电压;3静电放电的能量到达爆炸性混合物的最小引燃能量;4静电放电火花四周有爆炸性的混合物存在,其浓度必需处于爆炸极限内。反之,防止静电事故的措施是从限制这四个条件着手。限制前三个条件实质上是限制静电的产生和积累,是消退静电危害的干脆措施。限制第四条件是消退或削减四周环境爆炸的危险,是防止静电危害的间接措施。 在油品的储运过程中,防止静电事故的平安措施主要有以下就个方面: 4.1 防止爆炸性气体的形成 在爆炸和火灾危险场所接受通风装置加强通风,刚好排出爆炸性气体,使浓度不在爆炸范围内,以防止静电火花引起爆炸。同时对应于爆炸浓度范围还与温度亲热相关,把温度限制在爆炸温度范围之外也是防止静电引起爆
13、炸的途径。对于油面空间不能接受正压通风的方法来防止爆炸性混合气体的形成,可接受惰性气体覆盖的方法如氮气覆盖,或接受浮顶罐、内浮顶罐。浮顶罐或内浮顶罐虽可消退浮盘以下的油气空间,尤其是内浮顶罐浮顶上面含有较多可燃气体,但浮盘上部的可燃气体发生火花放电现象也应当予以重视。 4.2 加速静电泄漏,防止或削减静电聚积 静电的产生本身并不危险。实际的危险在于电荷的积聚,因为这样能储存足够的能量,从而产生火花将可燃性气体引燃。为了加速油品电荷的泄漏,可以接地、跨接以及增加油品的电导率。 4.2.1 接地和跨接 静电接地和跨接是为了导走或消退导体上的静电,是消退静电危害的最有效措施之一。静电接地的具体方法是
14、把设备容器及管线通过金属导线和接地体与大地连通形成等电位,并有最小电阻值。跨接是指将金属设备以及各管线之间用金属导线相连造成等电位。明显,接地与跨接的目的在于人为地与大地造成一个等电位体,不致因静电电位差造成火花放电而引起危害。管线跨接的另一个目的是当有杂散电流时,给它以一个良好的通路,以免在断路处发生火花而造成事故。油罐取和油品作业区的管与管、管与罐、罐上的部件及其旁边有可能感应带电的金属物体都应接地。根据石油库设计规范GBJ7484和石油化工企业设计防火规范GB5016092的规定,防静电接地装置的接地电阻不宜大于100。 4.2.2 添加抗静电剂 油品容器的接地只能消退容器外壁的电荷,由
15、于油品的电导率较小,油品外表及其内部的电荷很难靠接地泄漏。添加抗静电剂既可以增加油品的导电率、加速静电泄漏和导出,又可削减油品中积聚的电荷并降低油品的电位。 4.2.3 设置静电缓和器 静电缓和器又叫静电中和器,它是消退或削减带电体电荷的装置。其工作原理是它所产生的电子和离子与带电体上相反符号的电荷中和,从而消退静电危险。 4.3 防止操作人员带电 人体表皮有确定的电阻,假如穿着高电阻的鞋,因人体和衣服之间互相摩擦等缘由,会使人体带电。因此,经常在油泵房、灌发油间及从事装卸作业的人员,应避开穿着化纤服装,最好穿着棉织品内外衣和穿防静电鞋。 4.4 削减静电的产生 从目前的技术状况来看,还不能完
16、全杜绝静电产生。对于防止石油静电危害来说,不能完全消退静电电荷的产生,只能实行削减产生静电的技术措施。 4.4.1 限制油品的流速 油品在管道中流淌产生的流淌电荷和电荷密度的饱和值与油品流速的二次方成正比,因此限制流速尤其是油品在进罐、灌装和加油时的流速是削减油品静电产生的有效方法。根据石油库设计规范GBJ7484,装油鹤管的出口只有在被油品漂浮后才可提高灌装流速,且汽油、煤油和轻柴油等油品的灌装流速不宜超过4.5m/s,初始灌装流速应低于1m/s。 4.4.2 限制加油方式 油罐从顶部溅装油时,油品必定要冲击油罐壁,搅动罐内油品,使其静电量急剧增加。试验说明,从顶部喷溅装油产生静电量与底部进
17、油产生的静电量之比为21。另外,顶部装油还会使油面局部电荷较为集中,简洁发生放电。可见从油罐底部或从顶部沿油罐壁伸至罐底装油比顶部装油平安得多。 4.4.3 防止不同闪点的油品相混及限制清扫介质 不同油品或油中含有的水和空气之间发生摩擦而产生静电。同时,轻质油品内混合重质油品时,重质油就会汲取轻质油的蒸气而削减了容器内气体空间混合气体中油蒸气的浓度,使得未充溢液体的空间由原来充溢轻质油气体即超过爆炸上限转变成合乎爆炸浓度的油蒸气和空气的混合气体。因此,防止不同闪点的油品相混或降低油品中的含气率和含水率。严禁运用压缩空气进行甲乙类油品的调合和清扫作业。4.4.4 流经过滤器的油品要有足够的漏电时
18、间 流经过滤器的油品产生了猛烈的摩擦,油品的带电量会增加10100倍。为了避开大量带电油品进入油罐或罐车,流经过滤器后的油品漏电时间需30s以上。 其次篇:油库储油罐火灾爆炸事故树分析 龙源期刊网 :/.cn 油库储油罐火灾爆炸事故树分析 周绍杰 来源:哈尔滨理工高校学报2023年第03期 摘要:油库储油罐储存的油料具有易燃易爆性且存储量大,一旦发生事故后果严峻.针对油库储油罐平安管理点多面广的特点,分析储油罐火灾爆炸事故的相关影响因素和条件,建立完善的事故树模型.通过定性分析理清火灾爆炸事故与基本事件的规律关系,定量分析获得顶上事务发生的概率和各基本事件的结构重要度依次,找出储油罐存在火灾爆
19、炸事故隐患的重点部位,制订科学合理的平安信息监控点策略,为油库平安管理手段向信息化迈进,预防事故的发生供应决策根据。 关键词:事故树;储油罐;火灾爆炸;定性分析;定量分析 第三篇:黄岛油库爆炸事故案例分析 黄岛油库爆炸事故案例分析 事故经过:2023年11月22日10时30分许,位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸特别重大事故。截止12月2日,事故共造成62人遇难。经国家安监总局认定,此次事故为一起重大责任事故。 事故缘由:干脆缘由:输油管线已输油管道发生裂开,在修理过程中由于操作不当引起的发火爆炸。 间接缘由: 1、油库的消防设计错误,设施落后,力气缺乏,管理工作跟不
20、上。 2、油库平安生产管理存在不少漏洞,该油库跑油、着火事故频发但都未引起高度重视。 3、职工的技能操作不当,平安意识薄弱,在修理过程中违章作业,不依据规章措施执行。 第四篇:加油站汽柴油储罐火灾爆炸事故树分析xiexiebang举荐 加油站汽柴油储罐火灾爆炸事故树分析 摘要:加油站汽柴油储罐储存油品具有易燃易爆性且储存量大,一旦发生事故后果 严峻。对加油站油品储罐火灾爆炸事故缘由运用事故树进行分析,提出预防对策。 关键词:加油站;埋地油罐;火灾爆炸;事故对策 随着市场经济的进展,汽车在生活中日益普及,汽车加油站随之激增,遍布全国城乡 各交通道路沿线,已形成一个相当规模的行业,如此多的加油站,
21、其事故预防在经营管理 中应引起重视,尤其是火灾爆炸事故的预防更具有重要意义。汽油属 3.1类易燃液体,同时属甲类火灾危险性物质,极易发生火灾爆炸事故。汽车加油站多建在交通主道旁且邻近城区,一旦发生事故,后果严峻。下面选取加油站汽、柴油储罐火灾爆炸事故进行分析,并提出预 防事故的对策措施。汽柴油储罐危险特性 汽柴油储罐是汽车加油站的核心设备。其汽油为低闪点易燃液体。油罐储存量一般 较大,构成重大危险源,一旦发生火灾爆炸事故后果严峻。所以,加油站油罐具有油品危险性大、储存量大。事故后果严峻等特点。火灾爆炸事故树分析 汽柴油储罐火灾爆炸事故分析事故树见图 1。 2.1 分析事故树的最小割集和最小径集
22、数 从图 1通过计算可知,该事故树最小割集数目有 150个,最小径集数目有 5个,为了 便利分析,根据其最小径集数对该事故树进行定性分析。 2.2 求事故树最小径集利用布尔代数法求得该事故树的最小径集如下 : J 1 =X 1,X 2,X 5,X 6,X 7 J 2 =X 1,X 3,X 5,X 6,X 7 J 3 =X 1,X 4,X 5,X 6,X 7 J 4 =X 8 J 5 =X 9,X 10,X 11,X 12,X 13,X 14,X 15,X 16,X 17,X 18,X 19,X 20,X 21,X 22,X 23,X 24,X 25 J 5 =X 9,X 10,X 11,X 1
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