危险识别方法在工程上的应用

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建筑工程危险源识别

建筑工程危险源识别

建筑工程危险源识别
在建筑工程中,存在着各种危险源,这些危险源可能对工人的生命安全和身体健康造成威胁。

因此,在进行建筑工程危险源识别时,需要对以下几个方面进行分析和评估。

1. 高处坠落风险:建筑工程中,常常会涉及到高空作业,比如搭建脚手架、安装外墙等。

这时,工人有可能会因为不当操作或设备故障而从高处坠落,导致严重的伤害甚至死亡。

2. 物体打击风险:在建筑工地上,有很多重物体如钢筋、砖块等会被搬动或吊装。

如果不妥善处理,这些物体有可能会掉落,砸到工人身上,造成骨折、头部损伤等危害。

3. 电气触电风险:在建筑工程中,电力设备和线路的存在可能会带来触电风险。

如果电路绝缘不良、设备老化或施工时遇到电流漏电等情况,工人有可能被电流伤害甚至致死。

4. 施工现场混凝土破碎飞溅风险:在进行混凝土浇筑时,混凝土可能会发生突然破裂,导致碎片四溅。

如果工人没有佩戴好安全帽和护目镜,有可能会被破碎的混凝土击中面部、眼睛等部位。

5. 化学品暴露风险:在建筑工程中,使用了大量的涂料、溶剂、胶水等化学物品。

如果工人没有正确佩戴防护设备,接触这些化学物品可能会导致中毒、皮肤过敏等健康问题。

6. 施工机械操作风险:建筑工地上常用的各种机械设备如起重
机、挖掘机等操作时存在风险。

如果工人没有经过专业培训,或者操作不当,可能会发生机械事故,导致伤害甚至死亡。

在进行建筑工程危险源识别时,施工方和工作人员要高度重视,严格执行安全操作规程和防护措施,确保工人的生命安全和身体健康。

工程项目中的危险源辨识及评价方法:LECD之全流程分析

工程项目中的危险源辨识及评价方法:LECD之全流程分析

工程项目中的危险源辨识及评价方法:LECD之全流程分析(LECD)危险源辨识及评价方法在生产和工程项目中,了解并正确评估各种危险源对于保障人员安全和顺利推进工作至关重要。

本篇文章将详细介绍LECD(危险源辨识及评价)方法,包括危害识别、潜在事故分析、风险评估、安全措施和行动计划以及持续改进五个方面。

1.危害识别危害识别是LECD方法的第一步,主要涉及对可能存在的危险因素进行仔细的分析和判断。

在工程项目或生产过程中,危害识别需要考虑以下几个方面:●物理危害:例如高处坠落、物体打击、噪音、振动等。

●化学危害:有毒有害物质、易燃易爆物品等。

●机械危害:设备故障、机械伤害等。

●电气危害:触电、电火花等。

●生物危害:病原体感染、有害生物等。

●环境危害:恶劣气候、地质条件等。

在危害识别过程中,要对每种危害因素可能产生的影响进行深入分析,以便采取针对性措施。

1.潜在事故分析潜在事故分析主要针对已识别的危险因素,分析可能引发的各类事故及其可能产生的后果。

这一步骤中,我们需要关注以下几个方面:●事故类型:明确可能发生的事故类型,如物体打击、机械伤害、火灾等。

●事故触发条件:分析导致事故发生的具体原因,如操作失误、设备故障、环境变化等。

●事故后果:评估事故可能带来的损失和伤害,包括人员伤亡、设备损坏、环境污染等方面。

通过潜在事故分析,我们能够更清晰地了解各种危险因素可能带来的风险,为后续的风险评估和措施制定提供基础。

1.风险评估风险评估是对各种已识别的危险因素进行量化评估,以确定其对安全性的影响程度。

在LECD方法中,风险评估可以通过以下步骤进行:●对每一种危险因素进行权重赋值,根据其对安全性的影响程度分为高、中、低三个等级。

●对每一种危险因素可能引发的每一种事故类型进行概率赋值,根据其可能发生的概率分为高、中、低三个等级。

●将权重赋值和概率赋值相乘,得到每种危险因素的风险值。

●将所有危险因素的风险值进行比较,找出对安全性影响最大的几个因素。

建筑施工工程危险源的辨识以及管理措施

建筑施工工程危险源的辨识以及管理措施

建筑施工工程危险源的辨识以及管理措施
在建筑施工工程中,危险源的辨识和管理是非常重要的,以保
证施工过程中的安全和顺利进行。

本文将介绍建筑施工工程危险源
的辨识方法以及相应的管理措施。

危险源的辨识
辨识危险源是建筑施工工程的第一步,只有了解和识别了潜在
的危险源,才能采取相应的措施进行管理和控制。

以下是一些常见
的危险源辨识方法:
1. 安全检查:定期进行现场安全检查,包括对施工现场、设备、材料和人员进行检查,以发现可能存在的危险源。

2. 风险评估:对施工过程中可能存在的风险进行评估,确定潜
在的危险源和其对工人和环境的潜在风险程度。

3. 经验总结:通过总结以往的施工经验,获取各种危险源的知
识和特征,以便在新的施工项目中进行辨识。

危险源的管理措施
一旦危险源被辨识出来,就需要采取相应的管理措施来减少风险和保护工人的安全。

以下是一些常见的危险源管理措施:
1. 风险控制:采用工程控制措施,如改变施工方法、使用安全设备和工具,来减少危险源的风险程度。

2. 培训教育:对工人进行安全培训和教育,提高他们的安全意识和技能,使其能够正确应对危险源。

3. 监督管理:建立完善的监督管理制度,确保施工过程中的安全措施得到有效执行,并对危险源进行监测和评估。

以上是建筑施工工程危险源的辨识和管理措施的简要介绍。

在实际应用中,我们需要根据具体的施工项目和情况制定适合的辨识和管理措施,以确保工人和施工现场的安全。

电气设备安装工程危险源识别及风险控制

电气设备安装工程危险源识别及风险控制

电气设备安装工程危险源识别及风险控制1. 前言本文档旨在介绍电气设备安装工程中的危险源识别方法和风险控制措施。

了解和应用这些知识对于确保电气设备安装工程的安全性至关重要。

2. 危险源识别在电气设备安装工程中,存在以下常见的危险源:- 电击危险:由于电气设备的存在,人员接触电流而引发的危险。

- 火灾危险:电气设备可能因短路、过载或其他故障而引发火灾。

- 机械危险:与电气设备相关的机械运动可能导致人员受伤。

- 人为错误:人员操作不当、维护不当或错误的电气连接等可能引发危险。

为了识别这些危险源,有以下方法和步骤可供参考:1. 审查图纸和规范:仔细研究相关的图纸和规范文件,了解设备的安装要求和注意事项。

2. 现场考察:实地考察工程现场,特别关注可能存在危险源的区域和设备。

3. 风险评估:评估潜在危险源的严重性、可能性和影响程度,确定风险等级。

3. 风险控制为了降低安装工程中的风险,应采取以下风险控制措施:1. 设备选择:选择符合安全标准的电气设备,确保其质量和可靠性。

2. 安全设施:根据实际情况安装适当的安全设施,例如防护罩、标识和报警系统。

3. 人员培训:对参与电气设备安装工程的人员进行必要的安全培训,确保其具备正确的操作和维护知识。

4. 定期检查:定期进行设备维护和安全检查,及时发现和修复潜在问题。

5. 紧急预案:制定和实施紧急预案,以应对可能发生的事故和紧急情况。

4. 结论通过对电气设备安装工程中的危险源识别和风险控制的介绍,我们可以清楚地了解到识别和控制危险源的重要性。

合理采取风险控制措施,可以降低工程事故发生的可能性,确保人员和设备的安全性。

> 注意:以上内容为一般性建议,具体的危险源识别和风险控制应根据具体情况进行评估和实施。

请在实际工程中充分参考相关法规、标准和专业指南,以确保安全和合规性。

路基土石方工程危险源辨识

路基土石方工程危险源辨识

路基土石方工程危险源辨识概述:在路基土石方工程中,存在着各种危险源,需要进行辨识和评估,以确保工程施工期间的安全性。

本文将探讨路基土石方工程中常见的危险源,并介绍辨识方法和预防措施,以提高工程施工的安全性。

一、常见的危险源1. 施工区域环境:包括天气、地形、土质等因素,如降雨、地震、山体滑坡等自然因素可能会导致路基土石方工程的危险。

2. 高边坡:路基土石方工程中常见的危险源之一是高边坡。

高边坡在施工过程中可能发生坍塌、滑坡等情况,威胁到工人的安全。

3. 资料不全:路基土石方工程的设计和施工需要有完整准确的资料支持,如地质勘探报告、工程设计图纸等。

如果资料不全或者准确性不高,可能导致施工中出现意外情况。

4. 设备问题:施工中使用的设备可能出现故障,如挖掘机、推土机等设备的操作不当或维护不到位可能导致事故发生。

5. 施工工艺不当:路基土石方工程施工工艺的不当也是危险源之一。

如选用不适当的施工方法、施工过程中缺乏监管等,都可能造成危险。

二、危险源的辨识方法1. 监测和检测:对施工区域的边坡、土质等进行定期监测和检测,及时发现潜在危险。

2. 资料分析:对工程施工所需的各种资料进行系统分析,评估其完整性和准确性,确保施工过程中的安全性。

3. 现场考察:对施工现场进行全面的考察,发现可能存在的危险源,如不稳定的土层、高边坡等。

4. 经验总结:借鉴以往类似项目的经验,总结教训,识别可能存在的危险源,并采取相应的预防措施。

三、危险源的预防措施1. 完善施工管理:建立健全的施工管理体系,明确责任,加强过程监管,提高工程施工的安全性。

2. 建立预警机制:对潜在危险源建立预警机制,定期进行检查和维护,确保施工过程中的安全。

3. 培训工人:对参与工程施工的工人进行培训,提高他们的安全意识和技能水平,避免因操作不当导致的事故。

4. 使用合适的设备:选用合适的设备,确保设备的正常工作和使用,减少发生设备故障的可能性。

5. 合理施工工艺:在施工过程中采用合理的工艺,确保施工安全和工程质量。

工程重大危险源识别

工程重大危险源识别

工程重大危险源识别什么是工程重大危险源?工程重大危险源指在施工或运营过程中可能导致事故的重大危险因素或潜在风险。

这些危险源可能涉及到人员、设备、材料、环境等方面,如果没有进行有效的识别和管理,就会对项目的安全稳定造成威胁。

为什么要进行工程重大危险源识别?工程重大危险源识别是保障项目安全稳定的基础。

通过对危险源进行识别,能够有效地降低事故发生的可能性,减小事故对项目的不利影响。

此外,对工程重大危险源的识别还有以下作用:•有助于制定有效的安全管理措施;•可以帮助项目团队全面了解危险源的性质和风险等级,为后续的相关工作提供支持;•可以促进现场工作人员的安全意识,提高工作效率。

工程重大危险源识别的方法根据危险源的类别进行识别根据危险源的类别进行识别是一种常用的方法。

在实际操作中,我们可以根据五个方面来进行分类识别,包括人员、工具和设备、场地和环境、工程过程以及管理制度。

借助专业软件进行识别借助专业软件进行识别是一种更加科学和高效的方法。

目前市面上已经出现了许多危险源识别软件,例如“危险源识别管理系统”、“危险源识别及管理软件”等。

这些软件可以根据项目类型和工程特点进行定制配置,大大提高了识别的准确性和效率。

通过现场巡检进行识别通过现场巡检进行识别是一种实践中最常见也最有效的方法。

通过对现场的实际情况进行观察、检查和记录,可以全面地了解现场存在的危险源和潜在风险。

在进行现场巡检时,需要注意做好防护措施,确保巡检人员的安全。

工程重大危险源识别的注意事项在进行工程重大危险源识别时,需要注意以下几点:•周密地分析项目的工程特点,理解项目的关键节点以及可能存在的隐患;•根据实际情况进行合理的划分和分类,避免漏识别或误识别;•识别工作需要全员参与,加强现场管理和巡检;•做好识别结果的整理、汇总和反馈工作,制定相应的安全管理措施。

结语在工程施工和运营过程中,工程重大危险源识别是非常重要的一项工作。

通过认真分析和识别,制定相应的安全管理措施,可以极大地保护项目和人员的安全。

工程重大危险源识别及环境保护措施

工程重大危险源识别及环境保护措施

工程重大危险源识别及环境保护措施工程项目在实施过程中常常涉及一系列的危险源,这些危险源一旦引发事故往往会带来巨大的人员伤亡和环境污染。

因此,对于工程重大危险源的准确定义、识别和防控显得尤为重要。

本文将探讨工程重大危险源的识别方法及环境保护措施,以期最大程度地减少事故发生的概率,保护人民生命财产安全和环境的可持续发展。

一、工程重大危险源的识别方法工程重大危险源是指在工程项目中潜在引发重大事故的源头或因素。

识别工程重大危险源的方法能够帮助人们及时发现问题并制定相应的预防和控制措施。

以下是几种常用的识别方法:1. 风险评估法风险评估是一种系统综合评估的方法,通过对工程项目的各个环节和相关因素进行科学的分析,确定可能导致重大事故的危险源。

这种方法能够全面、科学地识别潜在的危险源,并为后续的环境保护措施提供依据。

2. 事故案例分析法事故案例分析是通过对历史上发生的类似事故案例进行研究和分析,找出共性和规律性,以便从中识别工程重大危险源。

这种方法能够借鉴过去的经验,加强对潜在危险源的识别和提前防范。

3. 专家咨询法专家咨询是指聘请相关领域的专家进行工程项目的危险源识别,这些专家凭借自己的丰富经验和专业知识能够对危险源进行准确的判断和评估。

这种方法能够充分发挥专家的专业优势,提高危险源识别的准确性。

二、环境保护措施在识别出工程重大危险源后,为了保护环境的可持续发展,必须采取措施进行防控。

下面列举几种常见的环境保护措施:1. 排放管控在工程项目进行过程中,要根据危险源的性质和数量合理布置排放系统,采用先进的环保设备进行废气、废水等的收集和处理。

同时,对排放的废物要进行正确的处置,防止对周围环境造成污染。

此外,还应制定相应的监测措施,对排放进行实时监测,保证不超过环境要求的限值。

2. 安全防护设施为了确保工程项目的安全,必须配置相应的安全防护设施。

例如,对于高风化岩土等特殊地质条件的项目,应建立严谨的岩土工程监测与预警系统,防止地质灾害的发生。

施工过程中的危险源辨识与风险控制分析

施工过程中的危险源辨识与风险控制分析

施工过程中的危险源辨识与风险控制分析一、引言在任何施工项目中,安全是至关重要的。

识别施工过程中的潜在危险源,并采取适当的风险控制措施,有助于保护工人和减少事故的发生。

本文将讨论施工过程中常见危险源的辨识和分析,并提供相应的风险控制方法。

二、危险源辨识1. 物理危险源物理危险源是指那些可能直接对工人造成身体伤害或运输设备或材料造成损坏的因素。

例如高空作业时存在坠落风险、机械设备操作时可能发生的碾压等。

针对物理危险源,可采取以下风险控制措施:- 确保使用适当和符合标准的个人防护装备;- 为高空作业区域设置安全护栏或围栏;- 检查和维护机械设备以确保其正常运行;- 在操作机械设备前进行充分培训。

2. 化学物质危害施工现场经常涉及到各种化学物质,如油漆、溶剂和粘合剂。

这些化学物质可能对工人的健康造成危害,包括皮肤刺激、呼吸道问题等。

应对化学物质危害时,可采取以下风险控制措施:- 选择非毒性或低毒性的替代品;- 提供适当的通风设备或使用个人防护装备;- 确保正确储存和处理化学品,并按照相关标志进行标记。

3. 生物危害源施工过程中存在一些与生物有关的危险源,例如霉菌、细菌和动植物等。

这些生物可能导致职业性疾病或触发过敏反应。

针对生物危险源,可采取以下风险控制措施:- 经常清洁施工现场并消毒;- 使用具有防护功能的服装和手套;- 培训员工认识和防范可能带来的生物危害。

三、风险控制分析1. 风险评估在辨识完可能存在的危险源后,需要进行风险评估以确定其对工人的影响程度。

这可以通过使用相关的风险矩阵和评估工具来进行。

风险评估结果将帮助决策者优先处理更高风险级别的危险源,并制定相应的控制措施。

2. 风险控制措施根据风险评估结果,可采取一系列措施来控制潜在风险。

以下是一些常见的风险控制方法:- 工程控制:例如隔离可能存在的危险源或改变工作环境以减少危害;- 管理控制:设定标准操作程序、提供适当培训以及监督和检查;- 个体防护装备:如安全帽、耳塞、护目镜等。

建设工程安全监督工作中的危险源识别与管控

建设工程安全监督工作中的危险源识别与管控

建设工程安全监督工作中的危险源识别与管控在建设工程中,安全问题一直是我们非常关注的重点。

为了确保工程的安全可靠进行,必须对危险源进行识别与管控。

本文将从危险源的定义、识别方法和管控措施等方面进行探讨。

一、危险源的概念和分类危险源是指可能导致人身伤害、财产损失或环境破坏的任何物质、能量、作业或工艺等因素。

建设工程中常见的危险源主要包括但不限于:高处坠落、电气事故、机械伤害、火灾爆炸、化学物品泄漏等。

二、危险源识别的方法1. 观察法:通过对工程现场进行仔细观察,发现潜在危险源的存在。

例如,发现高处无护栏、未按要求使用安全网等情况。

2. 问卷调查法:向工程从业人员进行调查,了解他们在工程中可能遇到的危险源。

例如,询问工人是否存在电气隐患、机械设备是否维护良好等情况。

3. 风险评估法:运用风险评估工具对施工环节进行全面分析,评估其中存在的危险源及其可能带来的风险。

例如,对高处作业的风险进行评估,识别出潜在的坠落风险。

三、危险源管控的措施1. 技术措施:(1)设计合理的工程布局和工艺流程,减少危险源产生的可能性;(2)采用防护设施,如安全扶手、护栏等,防止高处坠落等事故的发生;(3)选择合适的设备和工具,确保其安全可靠。

2. 管理措施:(1)制定并落实相关安全管理制度,规范施工过程中的操作行为;(2)组织培训,提高从业人员的安全意识和技能水平;(3)建立完善的事故报告和处理机制,对危险源的事故进行及时处置和反馈。

3. 教育宣传措施:(1)通过员工会议、安全演讲等方式,加强工程从业人员对危险源的认识和警惕性;(2)张贴安全警示标识,提醒人员防范潜在的危险源;(3)定期开展安全活动,提高全体员工的安全意识。

四、建设工程安全监督中的重要性危险源识别与管控是建设工程安全监督的一项重要内容。

只有及时发现危险源、加强管控措施,才能预防事故的发生,确保工程的顺利进行。

同时,建设工程安全监督还需强调落实监督责任,提高监督人员的专业素质和执法水平。

装修工程危险识别方案

装修工程危险识别方案

装修工程危险识别方案一、引言装修工程是房屋建设过程中不可或缺的一环,它可以为居民提供一个美观舒适的居住环境,提高生活品质。

然而,由于装修工程中涉及到众多施工材料和工艺,存在一定的安全隐患和风险。

因此,对于装修工程的危险识别与防范是十分必要的。

本文旨在通过对装修工程危险的识别和分析,提出一套科学的危险识别方案,以期能够有效地保障工程施工人员的人身安全和财产安全。

二、装修工程的危险来源1. 高空作业装修工程中,常常需要进行高空施工,包括悬空吊装、高空作业平台等。

这些作业存在高空坠落、坠物打击等风险。

2. 施工材料风险装修工程中使用的施工材料包括涂料、粘合剂、油漆等,这些材料在使用过程中可能会产生有害气体、液体飞溅等风险。

3. 电气安全装修工程中,电气设备的安装和维护也是一个重要的安全问题。

错误的操作或者电气设备本身的隐患可能会引发火灾、触电等事故。

4. 施工工具及设备装修工程中需要使用各种施工工具和设备,这些工具和设备的使用不当可能会引发工伤事故。

5. 工地环境装修工地环境复杂多变,有可能存在建筑垃圾堆放不当、危险化学品泄漏、临时用电、临时作业平台等风险。

三、装修工程危险识别方案1. 高空作业风险识别方案装修工程中,针对高空作业风险,应采取以下措施:(1)明确施工现场的高处作业区域,并设立警示标识,禁止未经培训的人员进入。

(2)施工人员应接受专业的高空作业培训,熟悉和掌握高空作业的安全操作规程。

(3)在高处作业区域的周围设置防护网、安全带等安全设施,确保施工人员的人身安全。

2. 施工材料风险识别方案在使用施工材料时,应该采取以下措施:(1)选择符合国家标准的环保材料,减少有害气体和液体的释放。

(2)在施工现场设置通风设施,及时排除施工材料释放的有害气体和液体。

(3)施工人员应穿戴个人防护装备,如口罩、护目镜等,减少对施工材料的直接接触。

3. 电气安全风险识别方案在进行电气安全施工时,应采取以下措施:(1)电气设备的购买和安装应符合国家标准,确保设备的质量和安全性。

建筑工地危险源识别与监控

建筑工地危险源识别与监控

建筑工地危险源识别与监控在建筑工地中,随着工程规模的不断扩大和技术的进步,工作环境的安全问题越来越引起人们的关注。

为了保障工人的人身安全和提高施工效率,建筑工地需要进行危险源的识别与监控。

本文将探讨建筑工地危险源的识别方法以及如何通过监控系统加强对危险源的管理。

一、建筑工地危险源识别方法1. 规划和设计阶段的危险源识别在建筑工地项目启动前,规划和设计阶段是最早发现和识别危险源的时机。

项目规划人员和设计人员应该考虑施工过程中可能存在的各种危险源,并制定相应的安全措施。

例如,在设计高层建筑时,要考虑到高处作业的安全,包括脚手架搭设、防护网使用等。

只有在规划和设计阶段对危险源进行全面识别和评估,才能在后期施工中有效控制风险。

2. 定期巡检和检查在施工过程中,建筑工地应定期进行巡检和检查,及时发现潜在的危险源。

巡检和检查可以由专门的安全人员负责,通过检查各工作区域、机械设备以及安全用具的合规性来发现存在的问题。

例如,检查工人是否正确佩戴安全帽、是否存在电气设备漏电等。

定期巡检和检查是预防事故的重要环节。

3. 安全培训和教育对于进入建筑工地的员工,进行全面的安全培训和教育是必需的。

培训内容可以包括危险源的识别与防范、紧急救援的操作方法等。

通过安全培训和教育,可以增强员工的安全意识和自我保护能力,减少意外事故的发生。

二、建筑工地危险源监控系统的应用1. 视频监控系统配置视频监控系统是建筑工地危险源监控的一种常见方法。

通过在不同区域安装摄像头,监控系统可以实时监测工地的施工情况和安全状况。

一旦发现危险源,监控中心可以迅速采取措施,避免事故的发生。

视频监控系统还可以对施工现场进行录像和存档,方便后期的调查和分析。

2. 环境监测系统建筑工地危险源不仅包括人为因素,还包括一些环境因素,如高温、有毒气体等。

通过配置环境监测系统,可以实时监测工地的环境状况,及时发现和处理危险源。

例如,当环境监测系统检测到有毒气体浓度超标时,可以及时报警并采取相应的措施,避免工人中毒。

工地施工现场危险源识别

工地施工现场危险源识别

工地施工现场危险源识别工地施工是一个涉及多种职业、多个工种协同作业的复杂环境。

在这个环境中,各种潜在的危险源存在着,加之职工的安全意识普遍较弱,因此识别和排除危险源是至关重要的。

首先,要了解工地施工中可能存在的危险源。

危险源可以是各种物理、化学、生物性质的因素,如高处坠落、机械设备操作不当、电气设备故障、有害气体泄漏等。

在认识到这些危险源的基础上,我们才能有针对性地采取措施来消除或减轻对职工的危害。

其次,要进行工地现场的全面检查。

全面的检查可以通过巡视、查阅工地计划和相关文件,以及与工地人员进行交流等方式完成。

在检查过程中,需要重点关注工地的各项安全措施是否到位,如安全警示标识是否明显、安全通道是否畅通、紧急处理设施是否完备等。

同时,还要留意工地内部工艺流程和作业方法是否存在风险。

例如,是否有落下的物体、高处作业的护栏是否牢固、作业人员是否佩戴个人防护装备等。

第三,要加强职工的安全培训和意识提升。

只有让每位工人都对施工现场的危险有足够的认识,才能够理解安全规章制度的重要性,并且主动地遵守和执行。

培训工作应当由专业人员负责,内容包括从容易出现事故的工序到应急救护方法等方面的知识。

此外,施工现场应常设一个安全警示牌,内容简明直观,以提醒工人们时刻保持警惕。

第四,要建立完善的工地安全管理制度。

在工地施工过程中,需要有一套明确的管理体系来保障施工现场的安全。

制度可以包括一系列规章制度,如工地进出和车辆管理制度、严禁吸烟和酒精饮品在工地内部制度、临时电源及电器管理制度等。

这些制度的建立可以强化安全管理,减少潜在危险的存在。

最后,应落实施工现场的安全责任。

工地管理人员要紧密联系施工进度,全力保证每一个施工工序的顺利进行。

同时,应加强对施工人员的巡查和督促,对违规行为及时进行制止和处理。

此外,还要定期召开安全会议,总结经验教训,共同不断提高工地施工的安全性。

总之,工地施工现场危险源识别是一项重要的工作,不可忽视。

施工组织设计中的危险源识别与风险防控

施工组织设计中的危险源识别与风险防控

施工组织设计中的危险源识别与风险防控施工组织设计是指在建筑工程施工过程中,根据工程特点和施工要求,制定出一系列施工组织措施和施工方案的过程。

在这个过程中,危险源的识别与风险防控是至关重要的一环。

本文将从危险源的识别、风险评估和防控措施等方面进行探讨。

首先,危险源的识别是施工组织设计的基础。

危险源是指可能导致人员伤害、财产损失或环境破坏的物理、化学、生物、机械等因素。

在施工组织设计的初期,需要对工程项目进行全面的危险源识别。

这包括对施工现场、施工工艺、施工设备、材料、人员等方面进行综合分析,找出潜在的危险源。

例如,高空作业、电气设备、起重吊装等都可能存在危险源。

通过对危险源的识别,可以为后续的风险评估和防控措施提供依据。

其次,风险评估是对危险源进行定性和定量分析的过程。

通过风险评估,可以确定危险源的风险等级,并为制定相应的防控措施提供依据。

风险评估可以分为定性评估和定量评估两种方法。

定性评估是基于专家经验和常识,通过判断危险源的可能性和严重程度,确定其风险等级。

定量评估则是通过数学模型和统计方法,对危险源的可能性和影响程度进行具体的计算和分析。

风险评估的结果应该是客观、科学的,以便为后续的防控措施提供准确的依据。

最后,防控措施是对危险源进行控制和管理的方法和措施。

根据风险评估的结果,可以确定相应的防控措施。

防控措施可以从源头控制、过程控制和终端控制三个方面进行考虑。

源头控制是通过改变施工工艺、选择安全设备等手段,尽量消除或减少危险源的产生。

过程控制是在施工过程中,通过制定安全操作规程、加强监督管理等手段,控制危险源的扩散和影响。

终端控制是在危险源无法完全消除或控制的情况下,通过个人防护装备、应急预案等手段,减少人员受伤和财产损失。

综上所述,施工组织设计中的危险源识别与风险防控是确保施工安全的重要环节。

通过对危险源的识别、风险评估和防控措施的制定,可以有效地预防和控制施工过程中可能发生的事故和风险,保障工程项目的安全和顺利进行。

建筑工程危险源识别及预防措施

建筑工程危险源识别及预防措施

建筑工程危险源识别及预防措施在建筑工程中,存在着各种危险源,包括物理、化学和人为因素等。

为确保工人和公众的安全,建筑工程项目必须对这些危险源进行有效的识别并采取相应的预防措施。

下面将介绍常见的建筑工程危险源及其预防措施。

1.高处坠落危险源在建筑工地上,高处坠落是一种常见的危险源。

为了预防高处坠落事故,可以采取以下措施:-在高处设置护栏、安全网等防护设施,以防止人员或物体坠落;-建立严格的上岗制度,对需在高处工作的人员进行专门培训和考核,确保其具备必要的安全操作技能;-使用安全带或安全绳等个体防护装备,严禁工人在未系好安全带或安全绳的情况下上岗。

2.器具和设备操作危险源建筑工程使用了大量的机械设备和工具,如果操作不当则会造成人身伤害。

为了预防器具和设备操作危险,可以采取以下措施:-对工人进行相关操作培训,确保其了解并掌握操作规程和注意事项;-定期对机械设备和工具进行维护和检修,确保其正常运转;-严禁未经授权的人员擅自操作机械设备和工具。

3.施工场地清理不及时危险源在建筑工地上,施工垃圾和杂物的堆积会给工人带来安全隐患。

为了预防施工场地清理不及时造成的危险,可以采取以下措施:-设立专门的清理工作组,定期清理施工场地,确保道路和通道畅通无阻;-设置垃圾桶和垃圾袋,提醒工人及时清理施工垃圾和杂物。

4.电气设备安全问题在建筑工程中,电气设备是常见的危险源之一、为了预防电气设备带来的危险,可以采取以下措施:-所有电气设备必须符合国家标准,通过检验并获得安全证书;-定期对电气设备进行维护和检修,确保其正常运行;-建立电气设备接地保护制度,加强对电气设备的接地工作,减少触电风险。

5.施工机具使用危险源在建筑工地上,施工机具的使用可能会带来危险。

为了预防施工机具使用的危险,可以采取以下措施:-对工人进行必要的机具使用培训,了解机具的操作规程和注意事项;-定期对施工机具进行检测、维修和保养,确保其安全使用;-严禁未经授权的人员使用施工机具。

建筑工程危险源识别

建筑工程危险源识别

建筑工程危险源识别建筑工程是一个复杂而危险的行业,在施工期间存在许多潜在的危险源,因此及时有效地识别和管理这些危险源是至关重要的。

本文将从不同的角度探讨建筑工程中的危险源,并介绍一些常见的识别方法和管理策略。

一、物理危险源的识别与管理物理危险源是指那些与建筑材料、设备和环境相关的危险因素。

例如,高处作业、起重机操作、电气设备等都属于物理危险源。

在识别这些危险源时,可以通过检查施工现场,观察工作环境和设备的使用情况来确定是否存在物理危险。

一旦发现,应立即采取措施,如加强安全培训、配备个人防护用品等,以降低事故发生的风险。

二、化学危险源的识别与管理化学危险源是指与建筑材料或使用的化学品有关的危险因素。

例如,建筑材料中的有毒物质、易燃物质等都属于化学危险源。

为有效识别和管理化学危险源,建筑工程项目应制定相关的化学品管理制度。

该制度应包括化学品的购买、储存、使用和处理等方面的要求,确保化学品的合理使用,减少对工人和环境的危害。

三、生物危险源的识别与管理生物危险源是指那些与建筑工程场所有关的病毒、细菌和其他病原体。

例如,在医院建筑工程中,可能存在病原体的污染源,如病人的体液或排泄物。

为识别和管理生物危险源,应加强对施工现场的卫生管理,确保工人使用适当的个人防护装备,并定期进行危险源检测和清理。

四、安全隐患的识别与管理安全隐患是指可能导致事故或伤害的潜在风险。

例如,施工现场的不平整地面、狭窄通道和缺乏警示标志等都属于安全隐患。

为识别和管理安全隐患,应进行全面的施工安全评估,并采取相应的措施,如改善工作环境、设置警示标志等,以减少事故的发生。

五、员工培训与意识提升除了以上的危险源识别与管理,对于建筑工程来说,员工的培训和意识提升也是至关重要的。

通过定期的安全培训和教育,使员工了解危险源的特点以及避免危险的方法,提高他们的安全意识和技能,从而降低事故发生的可能性。

结论建筑工程危险源的识别与管理对于保障工人和环境安全至关重要。

工地施工现场危险识别

工地施工现场危险识别

工地施工现场危险识别工地施工现场是一个复杂而危险的环境,事故随时可能发生,给工人的生命安全带来巨大威胁。

因此,在工地施工现场,危险识别是至关重要的。

只有通过识别和预防潜在的危险,才能确保工人的安全。

本文将从几个方面来研究工地施工现场的危险识别。

首先,我们需要对工地施工现场中可能存在的危险进行全面的认知。

多种危险因素同时存在于施工现场,如高处作业、电气设备、机械设备、化学品等。

高处作业可能导致坠落事故,尤其是在没有有效栏杆或护栏的情况下。

电气设备的故障和错误操作可能导致电击或火灾。

机械设备的不当操作可能引发严重的创伤。

化学品的泄露和不适当的存储可能导致化学品中毒或爆炸。

因此,在工地施工之前,必须充分了解和认知这些潜在的危险因素。

其次,我们需要学会通过观察和分析,识别工地施工现场潜在的危险。

观察是最常用的识别危险的方法之一。

在工地施工现场,我们可以通过观察设备、机械、材料和工人的状态来发现潜在的危险。

例如,如果一个建筑工人没有正确佩戴安全帽或护目镜,就可能存在来自头部或眼部的伤害风险。

另外,我们还可以通过分析施工现场的布局和流程,找出可能存在的危险。

例如,在一个狭小的空间中进行高处作业,就可能存在坠落风险。

除了观察和分析,我们还可以运用先进的技术手段来识别工地施工现场的危险。

例如,使用无人机对施工现场进行拍摄和监视,可以帮助我们发现高处作业的危险,检查设备和结构的安全性等。

此外,使用虚拟现实技术,可以模拟施工现场的各种情况,帮助工人更好地识别和应对潜在的危险。

通过运用先进的技术手段,可以提高危险识别的准确性和及时性。

最后,工地施工现场的危险识别是一个持续不断的过程。

工地施工现场的环境和条件经常发生变化,新的危险因素可能会随时出现。

因此,我们需要经常进行危险识别的培训和演练,提高工人的危险识别和应对能力。

此外,我们还需要建立完善的安全管理系统,及时收集和整理工地施工现场的危险信息,并采取相应的措施进行预防和控制。

桩基施工方案中危险源识别

桩基施工方案中危险源识别

桩基施工方案中危险源识别引言在桩基施工过程中,危险源的识别是确保工程顺利进行和施工人员安全的重要步骤。

桩基施工方案中的危险源可以包括地质条件、设备操作、人员安全等方面。

本文将从这些方面分别讨论危险源的识别和相应的控制措施。

危险源识别和控制1.地质条件在桩基施工过程中,地质条件是一个重要的危险源。

可能存在的地质问题包括土层不稳定、地下水位过高等。

为了有效识别并控制这些危险源,施工方案应包括地质勘探和土层测试,以确定地质条件,并相应地采取措施,如选择合适的桩基类型和施工方法。

2.设备操作危险源识别中另一个重要的方面是设备操作。

施工中使用的设备可能存在危险,如吊装设备、挖掘机、打桩机等。

为了确保设备操作的安全,施工方案应详细描述设备的使用规范和安全操作程序,并提供必要的培训和指导,确保施工人员具备必要的技能和知识。

3.人员安全人员安全是桩基施工中另一个需要重视的危险源。

施工过程中可能涉及到高处作业、空气污染、电气危险等。

为了识别和控制这些危险源,施工方案应包括人员安全指导和培训,包括但不限于个人防护装备的使用、高空作业安全措施、通风和排风等。

危险源识别的方法在桩基施工方案中,危险源的识别可以通过多种方法进行。

1.风险评估风险评估是一种系统性的方法,用于识别和评估潜在危险。

通过对施工过程中可能出现的各种危险进行分析和评估,可以确定其中的高风险因素,并制定相应的控制措施。

2.安全检查安全检查是一种常见的危险源识别方法。

通过定期对施工现场进行巡查和检查,可以发现存在的危险源,并及时采取相应的控制措施,确保施工安全。

3.经验总结过往的施工经验可以提供宝贵的危险源识别信息。

通过对过往施工工程的总结和分析,可以得出一些常见的危险源和相应的控制措施,以指导桩基施工方案。

危险源控制措施在识别危险源的基础上,需要采取相应的控制措施,以确保施工安全。

1.合理规划和组织施工过程桩基施工方案应合理规划和组织施工过程,确保各项施工工作按照合适的顺序进行,避免施工过程中的冲突和风险。

危险源辨识与评估在核电站的应用

危险源辨识与评估在核电站的应用

危险源辨识与评估在核电站的应用核电站作为高风险的工业设施,其安全运行对环境和公众的影响至关重要。

在此背景下,危险源辨识与评估(Hazard Identification and Risk Assessment, HIRA)成为了核电站安全管理的核心内容之一。

1. 核电站的危险源辨识危险源辨识是指系统地识别和分析可能导致伤害或健康损害的物理、化学、生物、人因和管理上的因素。

在核电站的语境中,这包括了机械故障、人为错误、自然灾害、外部攻击等多种潜在的风险源。

1.1 机械故障核电站的机械设备包括反应堆、冷却系统、蒸汽发生器等关键组件,这些设备的故障可能导致放射性物质泄漏,进而造成环境和人员的伤害。

因此,对机械设备的定期检查、维护和老化管理是预防故障的关键。

1.2 人为错误人为错误是核电站事故的常见原因。

这可能包括操作人员的失误、维护人员的疏忽或管理上的缺陷。

通过严格的培训、操作程序的优化和安全管理体系的完善,可以有效减少人为错误的发生。

1.3 自然灾害地震、洪水、台风等自然灾害可能对核电站造成严重影响。

例如,地震可能导致核电站的结构性损害,洪水可能淹没核电站的关键设施。

因此,核电站通常需要进行地震、洪水等自然灾害的风险评估,并采取相应的预防和应对措施。

1.4 外部攻击尽管概率较低,但外部攻击(如恐怖袭击)对核电站构成的威胁不容忽视。

因此,核电站需要建立有效的安全防护体系,防止外部攻击导致的安全事故。

2. 核电站的风险评估风险评估是指对已识别的危险源可能导致的后果和发生的可能性进行分析,从而确定风险的严重程度,并据此制定风险控制措施。

2.1 后果分析后果分析涉及评估事故可能导致的人员伤亡、环境污染、财产损失等。

在核电站的背景下,放射性物质泄漏可能导致长期的环境和健康影响,因此后果分析需要考虑长期效应和不确定性。

2.2 可能性分析可能性分析是指对危险源导致事故的可能性进行评估。

这包括了机械故障的概率、人为错误的频率、自然灾害的频次和外部攻击的可能性。

土建工程危险源识别

土建工程危险源识别

土建工程危险源识别1. 引言在土建工程中,危险源的存在可能导致工人受伤、财产损失甚至生命危险。

因此,及时识别和评估危险源对于确保工程施工的安全至关重要。

本文将介绍土建工程常见的危险源,以及识别和评估这些危险源的方法和工具。

2. 常见的土建工程危险源2.1 高处作业危险源在土建工程中,高处作业是一项常见的任务。

然而,高处作业可能会导致工人从高处坠落的危险。

因此,应当采取措施确保高处作业的安全。

常见的高处作业危险源包括:•梯子的安全性•安全绳索和安全带的使用•手扶梯和升降机的安全性2.2 建筑材料的危险源土建工程中使用的建筑材料可能存在一些危险,如:•水泥:可能导致皮肤和眼睛的刺激•钢筋:可能导致刺伤和挤压伤•石膏板:可能导致粉尘吸入引起呼吸道问题2.3 电气危险源土建工程中经常涉及电气设备的使用,因此电气危险源也需要被识别和评估。

常见的电气危险源包括:•电线和电缆的故障和老化•电气设备的正确安装和维护•电器设备的电源插座和电源线路的安全性3. 土建工程危险源的识别方法3.1 工作场所检查工作场所检查是最常用的识别土建工程危险源的方法之一。

通过定期检查工作场所,可以及时发现和解决可能存在的危险源。

工作场所检查应包括以下内容:•检查高处作业的安全设施是否完善,如梯子、扶手和安全带等•检查建筑材料的存放和使用是否符合安全要求•检查电气设备的安装和维护是否符合标准3.2 事故案例分析事故案例分析是一种通过研究已经发生的事故案例来识别危险源的方法。

通过分析事故案例,可以获得有关危险源产生的原因和可能的预防措施的信息。

在分析事故案例时,应关注以下方面:•事故发生的时间、地点和条件•事故导致的伤害和损失•事故发生的原因和可能的预防措施3.3 专家咨询和培训专家咨询和培训是识别土建工程危险源的另一种方法。

通过请教专家和接受培训,可以获得专业的意见和建议。

专家咨询和培训应包括以下内容:•高处作业的安全操作和使用安全设备的技能培训•建筑材料的安全使用和存放方法的教育•电气设备的维护和安全操作的指导4. 土建工程危险源的评估工具4.1 危险源辨识表危险源辨识表是一种常用的评估土建工程危险源的工具。

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危险识别方法在工程上的应用王若青(中国石化工程建设公司,北京,100101)彭卓飞(中国石化金陵石化公司化工一厂,南京,210038)摘要:详细介绍了工程上常用的几种危险识别方法,并针对它们的特点及在工程上的应用进行了对比分析。

关键词:危险识别安全分析评估措施危险识别是进行风险评估的第一步,只有清楚识别危险才能对风险进行准确评估,并控制风险。

有效的危险识别是建立在危险识别方法的正确选择和对所识别系统的深入了解及多年的生产操作经验的基础上的。

1危险识别方法的种类及特点1.1国际上流行的危险识别方法种类1.1.1安全检查表分析(SCL)由分析人员根据经验制定检查表,识别操作危险、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,确定检查项目。

1.1.2工作危害分析(JHA)将正常的工作分解为几个主要步骤,识别每一步骤的主要危险后果及现有安全控制措施,进行风险评估,建议安全工作步骤。

1.1.3预危险性分析(PHA)对系统存在的危害类别、出现条件、事故后果等进行分析,尽可能评价出潜在的危险性,是实现系统安全危害分析的初始工作。

可在方案开发的初期阶段,帮助选择工艺路线,也可对已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。

1.1.4故障假设分析(WI)是对工艺过程或操作可能出现的故障及危害的分析方法。

分析人员按确定的项目对其工艺过程或操作进行分析,对假定的故障问题发表不同的看法。

1.1.5危险与可操作性分析(HA ZOP)是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查,以确定过程的偏差是否导致不希望的后果。

该方法可用于连续或间歇过程,还可以对拟定的操作规程进行分析。

1.1.6失效模式与效应分析(FMEA)失效模式与影响分析就是识别装置或过程内单个设备或单个系统的失效模式以及每个失效模式的可能后果。

1.1.7故障树分析(FTA)是把系统可能发生或已发生的事故作为分析起点,将导致事故的原因事件按因果关系逐层列出,用树形图表示出来,构成一种逻辑模型。

然后,对这种模型进行定性或定量分析,找出事件发生的各种可能途径及发生概率,找出避免事故发生的各种方案并优选出最佳安全对策。

收稿日期:2002-11-18。

修回日期:2004-01-02。

作者简介:王若青,女,高级工程师。

1990年毕业于大庆石油学院炼制系石油加工专业,现从事安全设计工作。

安全技术石油化工设计Petrochemical Design2004,21(1)51~551.1.8 事件树分析(ETA)是由初始事件开始,然后根据安全保护在事故发展过程中是否起作用(成功/失败),分析可能导致事故事件的可能顺序。

1.2 特点各种危险识别方法的特点见表1。

表1 各种危险识别方法特点方法特 点优 点缺 点准备工作所需人力安全检查表分析(SCL)根据分析对象制定不同的安全检查表。

系统性、完整性、不遗漏关键因素,既可用于简单的快速分析,也可用于更深层次的分析。

受分析人员的经验限制。

适当的检查表、工程设计程序、操作法等。

4~5人工作危害分析(J HA)针对作业活动进行的分析。

对操作活动进行的最有效的分析。

只限操作活动。

观察操作,与操作者一起完成。

2~3人预危险性分析(PHA)在项目开始阶段消除、减少、并控制主要的危险。

是其他危害分析的基础,可对项目的危害性有总体的认识。

不够全面细致。

设计标准、工艺说明、设备说明等。

1~2人故障假设分析(WI)基于假设的分析。

简单、开放的途径,适合初步的或简单的过程。

依赖于经验、曾经暴露过的危害,无法涉及全部的危险情景;不够系统和规范。

不必知道详细情况,需简单的工艺说明、物质特性、设备说明。

1~2人故障假设分析/安全检查表分析(WI/SCL)结合故障假设分析与安全检查表分析弥补双方的不足,较系统和完整。

用于较粗层面上的分析。

危险与可操作性分析(HAZOP)从操作参数的偏离开始,分析偏离的原因后果及控制手段和防范措施。

对工艺过程系统的详细的检查,适用于大的化工装置的分析。

技术不够标准化,消耗较多人工时。

需PFD 、PID 、设计参数、设备数据表、设计说明书,过程控制说明书、(P HA)报告、设备布置图等。

6~8人或更多。

失效模式与效应分析(FMEA)检查每个故障的失效模式,一般考虑设备失效。

易理解、易接受、具有标准化的步骤。

检查非危险的故障,时间消耗较多,涉及到一些容易忽略的问题。

安全检查表、PID 、设备功能、设备对失效的反应。

故障树分析(FTA)从顶事件开始找出导致事故发生的原因之间的联系。

可量化的分析。

易接受、能有效地识别导致事故的故障关系与人为失误的组合,是寻找系统故障的有效途径。

大量的事故树比较难懂,较复杂的逻辑关系,多种数学解法,针对某一关键的具体问题。

了解系统功能、PID 、操作程序、联锁控制说明、各阶段的危险分析报告。

事件树分析(ETA)从最初事件开始检查事故后果的改变。

可量化的分析。

定义事故的后果和事故的后果的改变。

不适合全面、详细的分析,适用于某一关键的具体问题。

了解系统功能、PID 、操作程序、联锁控制说明、事件过程中人为因素。

2 各种危险识别方法的应用及举例2.1 在工程上的应用从一个化工装置的设计到建成开车大致分若干个阶段,根据每个阶段的不同情况可选择不同的危险性分析方法。

具体见表2。

表2 危险性分析方法在化工装置的不同阶段的应用阶段频率分析目的/动机分析方法工艺包设计特定时间进行检查安全可性行,支持工艺和物料的初步选择WI 、WI/SCL 中试阶段/基础设计特定时间进行为安全系统设计提供依据HAZ OP 详细工程设计特定时间进行最终确定安全设计FTA 、E TA 施工/开车特定时间进行安全措施项目得到落实SCL正常操作特定时间进行分析开车后因工艺改变可能出现的安全问题HAZ OP 、FMEA 日常作业活动频繁进行分析日常作业活动对员工的危害J HA 、SCL关键生产装置、设施定期进行确保关键生产装置、设施的正常运行HAZ OP 、FMEA 、QRA 新建、扩建、改建及其它变更设备拆除特定时间进行分析由于装置改变而造成的新的安全隐患PHA 、HAZO P 、F MEA 、SCL SCL 、WI 事故调查特定时间进行分析有害物质发生严重事故排放的可能原因FMEA 、HR A注:QRA-量化风险评估;HR A-人的可靠性分析。

#52#石油化工设计第21卷2.1.1安全检查表分析(SCL)1)建立安全检查表。

可根据检查目的如:设计安全检查、施工安全检查、装置运行安全检查等编制安全检查表。

主要依据有关标准、规程、规范及规定,国内外事故案例,系统分析确定的危险部位及防范措施,自身积累的装置运行经验和可靠的参考资料及研究成果。

2)通过调查回答安全检查表所列的问题,发现系统的设计和操作等各个方面与标准规定不符的地方,并记录下来。

3)分析危害,提出改进措施。

现场管理安全检查的常规格式列于表3。

表3装置安全检查内容检查项目检查标准检查结果修改措施设备基础基础牢固,支座的螺栓满扣、齐整、紧固且一端留有膨胀余地合格或不合格整改换热设备本体1进出口管线、阀门、法兰、焊口、仪表接头无泄漏、腐蚀、变形;2人孔保温层无腐蚀、无泄漏;3查听管线内有无异物的撞击声,管线的振动情况;4头盖、焊口、胀口、放空、堵头、仪表接口无泄漏。

合格或不合格整改或更换不合格设备仪表1流量表、热电偶、压力变送器接线无裸露且指示与DCS一致;2压力表无损坏、最大测量值不超过最大量程2/3;3压力表接头、管嘴及手阀无泄漏;4压力表完好,有最高操作压力红线合格或不合格整改或更换不合格设备安全阀1无泄漏、腐蚀、裂纹;2安全阀与设备间的隔离阀应全开,并加铅封。

安全副线处于关闭状态;3有检验标识牌、铅封。

合格或不合格整改或更换不合格设备2.1.2工作危害分析(JHA)¹选定作业活动;º将作业活动分解为若干个相连的工作步骤;»对每个工作步骤识别危害因素;¼将危害因素汇总;½定期检查。

举例Ñ列于表4。

表4苯酐装置苯酐反应器封头防爆膜检查的工作危害分析工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施风险度建议改正/控制措施登上反应器高空作业坠落地板防滑、围栏戴安全带严重加强班前教育观察防爆膜突破有毒物质伤害,高温气体灼伤无非常严重设计气体导管,将防爆膜破裂后喷出的气体导向不会伤人的方向检查管壁高温烫伤戴手套,保温严重加强劳动安全保护制度2.1.3预危险性分析(PHA)¹收集系统的有关资料;º识别可能导致不希望后果的主要危害和事故的情况;»分析这些危害的可能原因及导致事故的可能后果;¼分析每种事故所造成的后果;½进行风险评估;¾建议消除或减少风险控制措施。

举例Ò列于表5。

表5苯酐装置中进料系统及反应系统预危险性分析危害原因主要后果现有安全控制措施风险度建议改正/控制措施易燃,有毒物质泄漏邻二甲苯储罐受压泄漏或破裂有毒、对人体产生危害;遇火产生爆炸邻二甲苯储罐下做围堰非常严重安装可燃气报警器或有害气体检测器邻二甲苯输送管线泄漏或破裂有毒、对人体产生危害;遇火产生爆炸安装可燃气报警器或有害气体检测器非常严重管线上设切断阀有害物质的泄漏反应器中融盐泄漏融盐温度高达380~400e,造成操作人员伤害反应器周围设围堰及防护栏严重采取溢流口的设计#53#第21卷王若青等1危险识别方法在工程上的应用2.1.4 故障假设分析(WI)1)确定分析范围,分析装置及工艺过程。

包括工艺过程说明、图纸、操作规程、装置的安全防范、安全设备、卫生控制规程;2)依据工艺流程,分别提出故障假设问题,集中主要危害部位;3)识别每一故障假设问题的主要危害后果;4)识别现有安全控制措施;5)进行风险评估;6)建议改进措施。

举例Ó列于表6。

表6 苯酐装置预危险性分析如 果原 因主要后果现有安全控制措施风险度建议改正/补救措施如果邻二甲苯送料泄漏会怎么样?管道破裂燃烧爆炸或使工人中毒无非常严重界内设两个储罐,邻二甲苯间断送料,储罐附近安装可燃气体报警器如果进料邻二甲苯含水会怎么样?进料不合格反应器温度上不来,反应缓慢。

进料储罐切水一般加强管理切换冷凝器着火会怎么样?PA 反应气水含量大切换冷凝器着火无严重温度联锁,快速充氮,切换到冷油系统2.1.5 危险性与可操作性分析(HAZOP)采取专家小组讨论的形式,按图1所示的程序对PID 进行详细全面的分析。

举例Ô列于表7。

图1 苯酐装置精馏系统表7 苯酐装置精馏系统苯酐精馏塔危险性与可操作性分析偏 差原 因主要后果现有安全控制措施风险度建议改正/控制措施塔进料的流量高流量控制器故障导致泛塔,如果再沸器能够处理多余的负荷,将导致塔顶气相流量增加,大量的PA 气体流失罐的液位控制,塔的压力控制及高位报警,安全阀的泄压保护严重确认安全阀在此工况的排放能力塔进料的流量低流量控制器故障结焦、塔底泵抽空损坏塔底温度控制、液位控制非常严重采取低流量报警低低流量联锁停车塔压力高真空管线堵塞或泄漏结焦或爆炸安装压力指示器、卸压阀非常严重采取高压报警高高压联锁停车塔压力低真空调节器故障泛塔或跑料安装压力补偿器和调节器严重采取低压报警低低压联锁停车#54#石油化工设计第21卷2.1.6 失效模式与效应分析(FMEA)[1]¹确定FMEA 的分析项目和边界条件;º标识设备;»说明设备;¼分析失效模式;½说明对发现的每一个失效模式本身所在设备的直接后果及对其他设备可能产生的后果,以及现有安全控制措施。

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