最新8系统安全分析与评价课件.ppt
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1、第八章 系统安全分析与评价2 2/54/542023-1-172023-1-17第一节第一节 基本程序和方法基本程序和方法 安全系统工程是以预测和防止事故预测和防止事故为中心,以检查、测定和评价检查、测定和评价为重点,按系统分析、安全评价系统分析、安全评价和系统综合三个基本程序和系统综合三个基本程序展开。1 1系统分析系统分析 系统分析系统分析是以预测和防止事故为前提,对系统的功能、操作、环境、可靠性等经济技术指标以及系统的潜在危险性进行分析和测定。第八章 系统安全分析与评价3 3/54/54第八章 系统安全分析与评价4 4/54/54第八章 系统安全分析与评价5 5/54/54第八章 系统安
2、全分析与评价6 6/54/54第八章 系统安全分析与评价7 7/54/54第八章 系统安全分析与评价8 8/54/54第八章 系统安全分析与评价9 9/54/542023-1-172023-1-17 死亡概率在103数量级的产业或部门,与人的自然死与人的自然死亡概率相当亡概率相当,操作危险性极高,必须立即采取措施予以改进;死亡概率在104数量级的产业或部门,其操作为中等中等程度危险,应采取改进措施;死亡概率在105数量级的产业或部门和游泳或煤气中游泳或煤气中毒属同一数量级毒属同一数量级,人们对此比较关心,也愿采取措施加以预防;死亡概率在106数量级的产业或部门,相当地震或天地震或天灾的死亡概率
3、灾的死亡概率,人们并不担心这类事故的发生;死亡概率在107108数量级的产业或部门,相当于陨陨石坠落伤人石坠落伤人,没有人愿为此投资加以预防。(杞人忧天)第八章 系统安全分析与评价1010/54/542023-1-172023-1-17二、危险性分析的基本要素二、危险性分析的基本要素 导致灾难性事故的原因来自于人、物、环境人、物、环境三个方面。为了预防灾难性的事故的发生,就应当从消除事故主要原因着手,进行危险性分析和预测。1物的原因物的原因 导致事故的物的原因主要是设备、装置结构不良,强度设备、装置结构不良,强度较低,磨损和恶化;较低,磨损和恶化;存在有毒有害物质及火灾爆炸危险性物有毒有害物质
4、及火灾爆炸危险性物质;安全装置及防护器具的缺陷质;安全装置及防护器具的缺陷等因素。此外,对各种机械、装置、设备、管道等在整个系统中的地位和作用,它们在什么条件下会发生故障,这些故障对系统安全会产生哪些影响;以及有毒有害及危险性物质的贮存、运输和使用的状况,都应该进行具体分析,以便于防范和控制。第八章 系统安全分析与评价1111/54/542023-1-172023-1-17 2人的原因人的原因 导致事故的人的原因主要是误判断、误操作;违章指挥、违章作业;精神不集中、疲劳及身体缺陷等。误操作:误操作:是指在生产活动中,作业人员在操作或处理异常情况时,对情况的识别、判断和行动上严重失误。在危险性大
5、的生产作业中,保持作业人员处于良好的精神状态,是避免事故的重要环节。3环境条件环境条件 主要是作业环境中的照明、色彩、温度、湿度、通风、噪声、振动以及由于邻近的火灾爆炸和有毒有害物质的泄漏弥散等所形成的次生灾害。第八章 系统安全分析与评价1212/54/542023-1-172023-1-17三、危险性分析的步骤和方法三、危险性分析的步骤和方法 1分析步骤分析步骤 危险性分析一般按以下步骤进行。(1)危险性辨识:危险性辨识:通过以往的事故经验,或对系统进行解剖,或采用逻辑推理的方法,把评价系统的危险性辨识出来;(2)找出危险性导致事故的概率及事故后果的严重程度严重程度;(3)一般以以往的经验或
6、数据为依据,确定可接受的危险率确定可接受的危险率指标指标;(4)将计算出的危险率与可接受的危险率指标比较,确定危确定危险性水平险性水平;(5)对危险性高的系统,找出其主要危险性并进一步分析,寻求降低危险性的途径,将危险率控制在可接受的指标之内将危险率控制在可接受的指标之内。第八章 系统安全分析与评价1313/54/542023-1-172023-1-17 2分析方法分析方法 近些年来国内外大型企业都在探索科学的适合自己特点的危险性分析方法危险性分析方法。目前已实行的方法有:(1)检查表检查表(Check List);(2)危险预先分析危险预先分析(Preliminary Hazards Ana
7、lysis);(3)可操作性研究可操作性研究(Operability Study);(4)故障类型、影响及致命度分析故障类型、影响及致命度分析(Failure Mode,Effects and Criticality Analysis,缩写为FMECA);(5)道化学公司道化学公司(Dows Chemical Company)化工装置评价法;(6)事故树分析事故树分析(Fault Tree Analysis,缩写为FTA);(7)事件树分析事件树分析(Event Tree Analysis,缩写为ETA)。第八章 系统安全分析与评价1414/54/542023-1-172023-1-17第三节
8、第三节 故障类型、影响及致命度分析故障类型、影响及致命度分析 故障类型、影响及致命度分析故障类型、影响及致命度分析(FMECA)是一种归纳分是一种归纳分析方法,用于系统安全性和可靠性的分析。析方法,用于系统安全性和可靠性的分析。尤其是在设计阶段充分考虑并提出所有可能发生的故障,分析故障的类型和严重程度,判明其对系统的影响和发生的概率等。这种方法通常分为两部分,即故障类型及影响分析通常分为两部分,即故障类型及影响分析(FMEA)和和致命度分析致命度分析(CA)。一、故障类型及影响分析(FMEA)故障类型及影响分析是采用系统分割的方法,根据需要把系统分割成子系统或进一步分割成元件。首先逐个分析元件
9、可能发生的故障和故障类型,进而分析故障对子系统乃至整个系统的影响,最后采取措施加以解决。第八章 系统安全分析与评价1515/54/542023-1-172023-1-17 1故障类型故障类型 故障是指元件、子系统、系统在运行时不能完成设计故障是指元件、子系统、系统在运行时不能完成设计规定的功能。规定的功能。并不是所有故障对系统都有影响,只是其中有些故障会影响系统任务的完成或造成事故损失。元件发生故障时,其表现形式不尽相同,因而呈现不同的故障类型。例如阀门故障有内部泄漏、外部泄漏、打不开、关不紧四种类型。不同故障类型所引起的子系统或系统障碍有很大不同,因而在研究处理措施时应按轻重缓急区别对待。为
10、此对故障类型应进行等级划分。几种故障类型分级方法第八章 系统安全分析与评价1616/54/542023-1-172023-1-17(1)(1)简单划分法简单划分法 将故障类型对子系统或系统影响的严重程度分为四个等级(下表),实际情况可以 据此进行分级。第八章 系统安全分析与评价1717/54/542023-1-172023-1-17 (2)(2)评点法评点法 在难于取得可靠性数据的情况下,可以采用评点法。它从几个方面来考虑故障对系统 的影响程度,用一定的点数表示程度的大小,通过计算求出故障等级。利用下式求评点数,即 式中:CS总评点数,0CS10;Ci因素系数,0Ci10。iiSCCCC21第
11、八章 系统安全分析与评价1818/54/542023-1-172023-1-17评点因素一般考虑以下五个方面:v故障影响大小;v对系统影响的程度;v故障发生的频率;v防止故障的难易;v是否新设计的工艺。第八章 系统安全分析与评价1919/54/542023-1-172023-1-17 确定因素系数确定因素系数CiCi的方法:的方法:头脑风暴法(Brain Storming),即专家座谈会法,由三到五位有经验的专家座谈讨论 给出Ci相应数值;德尔斐法(Delphi Technique),即函询调查法,将提出的问题和必要的背景材料,用通 信的方式交给有经验的专家,然后把他们答复的意见进行综合,再反
12、馈给他们,如此反复多 次,直到认为合适为止;参考点数法,根据表113列出的评点因素的点数参考值求出Ci。第八章 系统安全分析与评价2020/54/542023-1-172023-1-17第八章 系统安全分析与评价2121/54/542023-1-172023-1-17 定出因素系数Ci后,根据式(111)计算总评点数CS,便可按照表11一4评选故障等 级。第八章 系统安全分析与评价2222/54/542023-1-172023-1-17 (3)(3)风险率矩阵评价法风险率矩阵评价法 将故障发生可能性和故障发生后引起的后果综合考虑后会得出比较准确的衡量标准,称为风险率(也称危险度),它是在考虑故
13、障发生概率和严重度两方面基础上的综合评价。a.a.严重度严重度 指故障类型对系统功能的影响程度,它分为四个等级,见表ll一50 第八章 系统安全分析与评价2323/54/542023-1-172023-1-17第八章 系统安全分析与评价2424/54/542023-1-172023-1-17 b.b.故障概率故障概率 指在特定的时间,故障类型所出现的次数。时间可规定为一定的期限,如一年、一个月 等,或者根据大修间隔期,以及完成一项任务的周期或其他被认为适当的期间。单个故障类型的概率可以使用定性和定量的方法确定。定性方法:参考表116给故障概率分级。第八章 系统安全分析与评价2525/54/54
14、2023-1-172023-1-17定量方法:参考表117给故障概率分级。第八章 系统安全分析与评价2626/54/542023-1-172023-1-17 (3)(3)风险率矩阵评价法风险率矩阵评价法 有厂严重度和故障概率的数据以后,就可以运用风险率矩阵评价法表示故障类型的实 际影响。有的故障类型虽有较高的发生概率,但其造成的危害严重度很低,风险率则很低,有的故障类型的严重度虽然很低,但却发生很频繁,风险率也就很大;反之亦然。为了综合 这两个特性,以故障概率为纵坐标,严重度为横坐标,画出风险率矩阵图,如图ll一1所示。沿矩阵原点到右上角画一条对角线,井将所有故障类型按其严重度和发生概率填入矩
15、阵图 个,从中可以看出系统风险的密集情况。处于风险率矩阵右上角方块中的故障类型的风 险率最高,沿着对角线向左风险率逐渐降低。第八章 系统安全分析与评价2727/54/542023-1-172023-1-17 2.2.可靠性框图可靠性框图 对于复杂的系统,为了说明子系统之间功能的传输情况,可以用可靠性框图表示系统的 状况,如图112所示。从可靠件框图中可以明确地看出系统、子系统和元件之间的层次关系,系统以及子系统 间的功能输入和输出、连接方式。可靠性框图和流程图或设备布置图不同,它只是表示系统 与子系统间功能流动情况,而且可以根据实际需要,对风险度大的子系统进行深入分析,问 题不大的则可放置一边
16、,可靠性框图的各层次要进行编码,以便和制表的项目编码相对应。第八章 系统安全分析与评价2828/54/542023-1-172023-1-17第八章 系统安全分析与评价2929/54/542023-1-172023-1-17 3.制表制表 制表是FMEA方法的特点之一。为了表格便于编码、分类、查阅、保存,各部门应根据各自 的不同情况拟出表格,但其基本内容相似。表118到表1110给出了三种不同的式样。第八章 系统安全分析与评价3030/54/542023-1-172023-1-17第八章 系统安全分析与评价3131/54/542023-1-172023-1-17第八章 系统安全分析与评价323
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