[精选]常用安全评价方法5449.pptx
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1、511 安全检查表的概念安全检查表的概念 安全检查表(SCLSafety Check List)的概念是:为了分析、检查系统中的危险和有害因素,为了分析、检查系统中的危险和有害因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统划分成子系事先把检查对象加以剖析,把大系统划分成子系统,查出子系统中不安全因素所在,然后确定检统,查出子系统中不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问方式,将检查项目按系统或子系查项目,以提问方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查并避免漏检统顺序编制成表,以便进行检查并避免漏检。这种表就叫做安全检查表。51 安全检查表法安全检查表法5 安全性分析5.1.2 安全检查
2、表的种类安全检查表的种类 综合性安全 安全检查表 检查表 专业性安全 检查表 51 安全检查表法安全检查表法5 安全性分析设计审查用设计审查用安全检查表安全检查表企业级安全检查表企业级安全检查表车间级安全检查表车间级安全检查表班组级安全检查表班组级安全检查表岗位级安全检查表岗位级安全检查表重大危险源安全检查表重大危险源安全检查表重要时间安全检查表重要时间安全检查表5.1.3 安全检查表的编制安全检查表的编制(1)编制依据 有关法规、标准和企业管理制度、操作规程等。国内外事故案例。本单位的经验、教训。其他分析方法的结果。(2)参加编制的人员 要建立一个编制小组,其成员应包括熟悉系统的各方面人员,
3、如专业安技人员、生产管理人员、技术人员、岗位工人等。51 安全检查表法安全检查表法5 安全性分析5.1.3 安全检查表的编制安全检查表的编制(续)(3)编制的步骤 熟悉系统。搜集资料。划分子系统和检查部位。编制检查表:列出检查要点、项目的清单;列出每一项安全指标的要求;编制检查表;讨论修改。51 安全检查表法安全检查表法5 安全性分析5.1.3 安全检查表的编制安全检查表的编制(续)(4)编制时应注意的问题 检查内容要系统、完整,不漏掉关键因素。要突出重点,抓住要害,对重点部位、重大危险因素要单独制表,确保隐患的及时发现和消除。每一项检查要点,要定义明确,便于操作。51 安全检查表法安全检查表
4、法5 安全性分析5.1.4 安全检查表的基本格式安全检查表的基本格式 安全检查表的格式比较灵活,表5-1给出一种常用的格式。表表5-1 安全检查表安全检查表 51 安全检查表法安全检查表法5 安全性分析5.1.4 安全检查表的基本格式安全检查表的基本格式安全检查表举例:51 安全检查表法安全检查表法5 安全性分析TQ60塔式起重机安全检查表塔式起重机安全检查表5.1.5 安全检查表法的优缺点安全检查表法的优缺点优点优点:避免检查时疏忽、遗漏;使检查工作标准化、规范化;应用广泛、灵活;简明易懂,使用方便;便于落实安全生产责任制。缺点缺点:编制工作量大,质量受编制人员的知识和经验的影响。51 安全
5、检查表法安全检查表法5 安全性分析 预先危险性分析(PHAPreliminary Hazard Analysis)是一种是一种用于工程项目初步设计阶段,用于工程项目初步设计阶段,对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的安全性分析能造成的后果进行宏观、概略分析的安全性分析方法方法。目的:目的:早期发现系统的潜在危险因素,确定系统的危险性等级,提出相应的防范措施。5 安全性分析 5.2 预先危险性分析预先危险性分析 预先危险性分析步骤:(1)确定系统的危险源(危险辨识);(2)确定危险源的危险性等级(严重度),如下表所示:
6、5 安全性分析 5.2 预先危险性分析预先危险性分析 预先危险性分析步骤:(3)确定危险发生的可能性,如下表所示:5 安全性分析 5.2 预先危险性分析预先危险性分析 预先危险性分析步骤:(4)提出控制危险的技术和管理措施;(5)制定预先危险分析表。预先危险性分析表的形式和内容无统一的规定,可根据系统的特点做必要的调整,表5-4和表5-5给出了两种类型的分析表格。5 安全性分析 5.2 预先危险性分析预先危险性分析5 安全性分析 5.2 预先危险性分析预先危险性分析5 安全性分析 因果分析法使用因果图,也称为鱼骨图、鱼刺图,原先用于质量管理中分析质量原因,现移植于安全性分析。其形状类似鱼骨,故
7、得此名。画因果图时首先确定结果(即事故),然后从主要原因、次要原因、分支原因一层层进行分析,直到基本原因可以采取措施预防的事件为止,依次用大、中、小箭头标出。主要原因一般可分为6个方面,即人员、设备、管理、环境、物料、监测等。典型因果图见图5-1。5 安全性分析 5.3 因果分析法因果分析法规章制度不健全组织机构不完善维护不当领导重视不够物料人员事故设备监测环境管理生理疲劳缺陷心理知识技能设计不合理放置不当存储过量尘、毒采光警告信息含氧量图5-1 因果图示例5 安全性分析 5.3 因果分析法因果分析法 故障类型和影响分析(FMEAFailure Modes and Effects Analys
8、is)是根据系统的可分性,按实际需要的分析深度,把系统分成一些子系统(直至元件),逐个分析各子系统可能发生的各种故障和故障类型,查明各种故障类型对系统的影响,以便采取相应的防治措施,提高系统的安全性。在FMEA基础上,进一步分析可造成人员伤亡的故障类型,叫做危险度分析(CACritical Analysis),二者合起来称为故障类型、影响和危险度分析(FMECA)。5 安全性分析 5.4 故障类型、影响和致命度分析法故障类型、影响和致命度分析法 用FMECA可定性分析,也可定量分析可定性分析,也可定量分析。FMECA方法如下:确定分析对象系统确定分析对象系统。根据需要的详细程度查明组成元素及其
9、功能。分析各元素故障类型和产生的原因分析各元素故障类型和产生的原因。研究故障类型的影响研究故障类型的影响。填写故障类型、影响和危险度分析表格填写故障类型、影响和危险度分析表格。故障类型、影响和危险度分析表格的样式如表5-6所示。5 安全性分析 5.4 故障类型、影响和致命度分析法故障类型、影响和致命度分析法上表中的故障等级即为危险度,按表5-7确定:5 安全性分析 5.4 故障类型、影响和致命度分析法故障类型、影响和致命度分析法 危险度定量分析。危险度定量分析。考虑两方面的因素:故障发生的可能性(概率故障发生的可能性(概率 P)和故障发生后引起的后果(严重度故障发生后引起的后果(严重度 S),
10、采用类似风险分析的方法确定每种故障的危险度:R=P S也可以将概率和严重度划分成等级,采用矩阵图的方法进行分析。FMECA方法的优点是格式简单,可用较少的人力,无需特别训练。缺点是故障类型分析需要丰富的经验和对系统的深入了解,工作量较大,且只能对物进行分析,不能包含人的失误。5 安全性分析 5.4 故障类型、影响和致命度分析法故障类型、影响和致命度分析法5.5.1 方法概述方法概述 事件树分析(ETAEvent Tree Analysis)是一种从原因推论结果(归纳法)的安全性分析方法,它由初始事件出发,按每一事件只取两种状由初始事件出发,按每一事件只取两种状态(成功或失败、正常或故障、安全或
11、事故等)态(成功或失败、正常或故障、安全或事故等)之一的原则,逐步向结果(故障或事故)发展之一的原则,逐步向结果(故障或事故)发展。实际上,事件树分析方法是通过某种原因的分析,得到由此原因可能导致的所有故障或事故,并将导致的条件和路径展现出来。该方法可定性,也可定量。5 安全性分析 5.5 事件树分析法事件树分析法5.5.2 分析及做图步骤分析及做图步骤 确定初始事件确定初始事件 判定安全功能判定安全功能 绘制事件树并化简绘制事件树并化简 下面以两个简单的泵和阀门系统为例,说明事件树的绘制方法。之一:ABC启动启动A失效失效C正常正常B正常正常C失效失效B失效失效A正常正常正常正常失效失效失效
12、失效失效失效图图5-2 阀门串联系统事件树阀门串联系统事件树a)b)5 安全性分析 5.5 事件树分析法事件树分析法 分析事件树分析事件树 找出事故连锁;找出预防事故的途径。A正常正常启动启动A失效失效C正正常常B正常正常C失失效效B失效失效正常正常正常正常失效失效失效失效BACb)图图5-3 阀门并联系统事件树阀门并联系统事件树a)5 安全性分析 5.5 事件树分析法事件树分析法之二:事件树定量分析事件树定量分析 由各事件发生的概率计算最终事故或故障发生的概率。A 0.99启动启动A 0.01C 0.985B 0.98C 0.015 B 0.02正常正常 0.9702正常正常 0.01950
13、3失效失效 0.000297失效失效 0.01BACb)图图5-3 阀门并联系统事件树阀门并联系统事件树a)5 安全性分析 5.5 事件树分析法事件树分析法总的正常概率:0.9702+0.019503=0.989703总的失效概率:0.000297+0.01=0.0102975.5.3 事件树分析举例事件树分析举例司机采司机采取措施取措施车前通过车前通过行人横行人横过马路过马路措施有效措施有效司机未采取措施司机未采取措施时间不足时间不足车后通过车后通过时间充足时间充足有车有车无车辆来往无车辆来往P(C)P(B)P(B)P(A)措施无效措施无效P(E)P(F)P(E)P(D)P(D)P(C)P(
14、F)顺利顺利通过通过顺利顺利通过通过顺利顺利通过通过冒险冒险通过通过车祸车祸车祸车祸P(A)P(B)P(A)P(B)P(C)P(A)P(B)P(C)P(D)P(A)P(B)P(C)P(D)P(E)P(F)P(A)P(B)P(C)P(D)P(E)P(F)P(A)P(B)P(C)P(D)P(E)P(F)后果后果发生概率发生概率图图5-4 行人过马路事件树行人过马路事件树5 安全性分析 5.5 事件树分析法事件树分析法5.6.1 方法概述方法概述 事故树分析(FTAFault Tree Analysis)来自于可靠性工程中的故障树分析,是一种演绎型的系统安全性分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开
15、始,层层分析其发生的原因,直至基本事件为止。将特定的事故和各层次的原因(危险因素)之间用逻辑门连接起来,得到逻辑树,即事故树。通过对树的化简、计算进行安全性分析。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法5.6.1 方法概述方法概述(续)事故树分析具有以下特点:能按照逻辑关系详细查明系统各种危险因素。可用于定性分析,求出各危险因素对事故影响的大小;也可用于定量分析,求出事故发生的概率。事故树的编制与分析人员的经验有关。复杂系统的事故树往往很大,手工分析困难。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法5.6.2 事故树分析的基本方法事故树分析的基本方法5 安全性分析 5.6 事故树分
16、析法事故树分析法 确定系统中要分析的对象事件(顶上事件)确定系统中要分析的对象事件(顶上事件)调查、分析各原因事件调查、分析各原因事件 确定各基本事件发生概率(定性分析时可忽略)确定各基本事件发生概率(定性分析时可忽略)事故树定量分析事故树定量分析 事故树定性分析事故树定性分析 绘制事故树绘制事故树5.6.35.6.3 确定系统中要分析的对象事件(顶上事件)确定系统中要分析的对象事件(顶上事件)顶上事件就是要分析的事故。一个系统中可能会有多种事故,在确定顶上事件时,应根据事故发生的频率和事故损失的严重度二者综合考虑。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法 调查、分析顶上事件的原因事件
17、,直至基本事调查、分析顶上事件的原因事件,直至基本事件件 事故的发生必然有其原因,将最直接的原因作为第一层的原因事件。然后再进一步分析引起第一层原因事件的原因事件,层层分析下去,直至不可或没必要再细分的基本事件。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法 确定各基本事件发生概率确定各基本事件发生概率(定性分析时可忽略)基本事件发生的概率是事故树定量分析的基础,但是绝大多数情况下,均无法得到这些概率,因此,在实际应用中,事故树的定量分析往往无法实现。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法T A X1 B1 B2X2X3X4X5X6图5-5 事故树图示例5 安全性分析 5.6 事故
18、树分析法事故树分析法 编制事故树编制事故树。编制事故树的例子如图5-5所示。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法绘制事故树常用的符号:事件符号 顶上事件或中间事件;基本事件;省略事件;正常事件;+或门;5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法绘制事故树常用的符号:逻辑门符号 与门;+条件或门;条件与门;5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法绘制事故树常用的符号:转移符号AA 转入符号 转出符号5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法T A X1 B1 B2X2X3X4X5X6图5-5 事故树图示例 事故树定性分析事故树定性分析 化简事故树 求最小割集 求最
19、小径集 基本事件结构重要度分析5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法化简事故树 用布尔代数或行列法。本课程仅介绍布尔代数法。布尔代数是对集合或逻辑量进行运算的数学方法。集合集合:满足某种条件的或具有某种属性的事物的全体。如一个班的学生,事故树中的基本事件等。集合中的每一个成员称为集合的元素。用元素表示集合的方法为:A=a,b,c,d,e,f,h B=1,3,5,7,9,11 C=X1,X2,X3,X4,X5,X6 等等。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法集合的基本运算:集合的并集合的并 如果把集合 A 的元素和集合 B 的元素合并放在一起,并把这些元素的全体构成的集合叫
20、做 S,则 S 称为 A 与 B 的并集,记为S=A B,或 S=A+B。举例:A=2,3,5,7 B=1,3,5,7,9,11,则S=1,2,3,5,7,9,115 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法集合的基本运算:集合的交集合的交 如果把集合 A 和集合 B 中的公共元素放在一起,并把这些元素的全体构成的集合叫做 P,则 P 称为 A 与 B 的交集,记为 P=A B,或 P=A B,简记为 P=AB。举例:A=2,3,5,7 B=1,3,5,7,9,11,则P=AB=3,5,75 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法布尔代数运算定律:结合律 (a+b)+c=a+(b+c
21、)(a b)c=a (b c)交换律 a+b=b+a a b=b a 分配律 a (b+c)=(a b)+(a c)a+(b c)=(a+b)(a+c)互补律 a+a=a a=对合律 (a)=a 等幂律 a+a=a a a=a 吸收律 a+a b=a a (a+b)=a 重叠律 a+a b=a+b=b+b a 德 摩根律 (a+b)=a b (a b)=a+b5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法布尔代数化简事故树:5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法T A1 A2X1X2X1X3T=A1 A2 =(X1 X2)(X1+X3)=X1 X2 X1+X1 X2 X3 (分配律
22、)=X1 X1 X2+X1 X2 X3 (交换律)=X1 X2+X1 X2 X3 (等幂律)=X1 X2 (吸收律)TX1X2求最小割集割集割集凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合。最小割集最小割集能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合的集合。一个事故树可能有许多的最小割集,每一个最小割集都是顶上事件(事故)发生的一种基本形式。有多少个最小割集,事故就有几种发生的可能性。最小割集的求取方法一般有 4 种,即行列法(矩阵法)、结构法、质数代入法和布尔代数法。其中行列法和布尔代数法最常用。求出最小割集后,还要根据最小割
23、集绘制事故树的等等效树效树。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法求最小割集举例(布尔代数法):事故树经过布尔代数化简,最终得到若干交集的并集,并集中的每一个交集就是一个最小割集。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法T A X1 B1 B2X2X3X4X2X5T=A X1=B1 B2 X1 =(X2+X3+X4)(X2+X5)X1 =X2(X2+X5)+X3(X2+X5)+X4(X2+X5)X1 =(X2+X3X2+X3X5+X4X2+X4X5)X1 =(X2+X3X5+X4X2+X4X5)X1 =(X2+X3X5+X4X5)X1 =X1X2+X1X3X5+X1X4X5求
24、最小割集举例(布尔代数法)最后得到该事故树的三个最小割集:X1,X2 X1,X3,X5 X1,X4,X5 5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法T A X1 B1 B2X2X3X4X2X5求最小径集径集径集凡是不能导致顶上事件发生的基本事件的集合凡是不能导致顶上事件发生的基本事件的集合。最小径集最小径集不能导致顶上事件发生的最低限度的基本不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合。事件的集合。求最小径集的常用方法是利用径集与割集的对偶性。首先作出与事故树的成功树,即把原来事故树的与门换成或门,或门换成与门,各类事件发生换成不发生。然后利用求最小割集的方法求出成功树的最小割集。具体
25、方法省略。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法 利用最小割集和最小径集分析事故:最小割集表示系统的危险性;最小径集表示系统的安全性;从最小割集可直接比较系统的危险性;从最小径集可选择控制事故的最佳方案;利用最小割集和最小径集简化基本事件结构重要度分析;利用最小割集和最小径集计算顶上事件的发生概率和定量分析。5 安全性分析 5.6 事故树分析法事故树分析法基本事件结构重要度分析 结构重要度分析,是从事故树结构上分析各基本事件的重要程度,即各基本事件的发生对顶上事件发生所产生的影响程度。求解结构重要度需要计算基本事件的结构重要度系数,其精确值的计算较为繁琐。一般均采用利用最小割集和最小
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