氧气瓶安全风险分析报告
液氧气瓶风险点告知卡
![液氧气瓶风险点告知卡](https://img.taocdn.com/s3/m/535b869748649b6648d7c1c708a1284ac9500574.png)
液氧气瓶风险点告知卡1. 主要风险点1.1 高压风险:液氧气瓶内氧气压力高,可能会导致瓶体爆裂,产生危险。
1.2 火灾风险:液氧能加剧火势,容易引发火灾,需谨慎处理。
1.3 密闭空间中使用风险:在密闭空间中使用液氧气瓶,可能导致氧气浓度过高,造成人员窒息,需确保通风良好。
1.4 不适当储存风险:若液氧气瓶未正确储存,可能导致漏气或瓶体受损,严重情况下可能引发火灾或爆炸。
2. 安全措施为了避免液氧气瓶使用过程中可能出现的风险,需采取以下安全措施:2.1 保持瓶体完好:定期检查液氧气瓶是否有破损或腐蚀情况,确保瓶体完好无损。
2.2 储存要求:储存液氧气瓶时,应避免日晒雨淋和高温环境,确保存放区域通风良好。
2.3 防火措施:使用液氧气瓶时应远离明火和热源,并确保周围环境无易燃物品。
2.4 发生泄漏时的处理:若发现液氧气瓶有气体泄漏情况,应立即离开泄漏区域,并及时通知相关人员进行处理。
2.5 培训与知识:为确保安全使用液氧气瓶,操作人员需接受相关培训并了解液氧气瓶的使用要点和安全知识。
2.6 使用环境的准备:在使用液氧气瓶的环境中,需确保有良好的通风条件,并尽可能避免在密闭空间中使用。
3. 应急措施3.1 火灾应急:若发生液氧气瓶引发的火灾,应立即采取灭火措施,并通知消防部门进行处理。
3.2 漏气应急:若发现液氧气瓶有气体泄漏情况,应迅速离开泄漏区域,并通知有关人员进行处理。
3.3 氧中毒应急:若在密闭环境中使用液氧气瓶时出现人员窒息状况,应立即将受困人员救出,并提供充足新鲜空气。
以上仅为液氧气瓶风险点告知卡的一般内容,请务必根据具体情况进行具体补充和完善,并遵循相关法律法规和安全标准要求。
液氧气瓶风险点告知卡
![液氧气瓶风险点告知卡](https://img.taocdn.com/s3/m/6263395424c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ec0d.png)
液氧气瓶风险点告知卡1. 前言液氧气瓶是一种储存液态氧气的,可以为许多工业和医疗领域提供必要的氧气。
然而,使用液氧气瓶也存在一些潜在的风险和危险。
本文档旨在提供液氧气瓶的风险点告知,以帮助用户安全使用。
2. 液氧气瓶的风险点2.1 高压风险液氧气瓶内储存的是高压液态氧气,因此存在高压风险。
使用和操作液氧气瓶时,必须谨慎避免因高压气体泄漏而引发的意外伤害。
确保按照使用指南正确操作液氧气瓶,并遵循相关安全操作规程。
2.2 氧气火灾风险液氧气瓶中的氧气属于氧化剂,可以支持燃烧。
因此,使用液氧气瓶时必须注意防止氧气泄漏引起的火灾风险。
保持工作区域的清洁,并使用防火设备和防火材料来预防和控制火灾。
2.3 氧气过敏风险部分人群对氧气过敏,可能引发过敏反应和呼吸道问题。
在使用液氧气瓶之前,请确保已对是否对氧气过敏进行了适当的评估。
对于有氧气过敏风险的人群,请遵循医疗专业人员的建议进行操作,并采取适当的防护措施。
2.4 瓶体破损风险液氧气瓶是由金属制造而成,可能存在瓶体破损的风险。
瓶体破损会导致高压气体泄漏或爆炸,对周围环境和人员造成严重威胁。
检查液氧气瓶的外观,发现任何破损或异常情况,请立即停止使用,并向相关部门报告。
2.5 不正确操作风险液氧气瓶的不正确操作可能导致严重意外。
在使用液氧气瓶之前,请详细阅读和理解操作手册和使用指南,并接受专业培训。
只有经过合适的训练和授权的人员才能操作液氧气瓶。
3. 安全建议- 仅由具备相关许可证的专业人员操作液氧气瓶。
- 定期检查液氧气瓶的外观,确保没有破损或异常情况。
- 遵循使用指南和操作手册中的安全操作规程。
- 在使用液氧气瓶时,保持工作区域的清洁和整洁。
- 使用防火设备和防火材料来预防和控制火灾。
- 对于氧气过敏风险的人群,请遵循医疗专业人员的建议进行操作。
4. 总结液氧气瓶的使用给我们提供了很多便利,但同时也存在安全风险。
为了确保我们的安全和健康,使用液氧气瓶时必须非常小心和谨慎。
氧气瓶爆炸事故案例分析
![氧气瓶爆炸事故案例分析](https://img.taocdn.com/s3/m/077ac72f0a1c59eef8c75fbfc77da26925c596f2.png)
氧气瓶爆炸事故案例分析氧气瓶爆炸是指由于氧气瓶内高压氧气与外界其中一种能源的接触而引起的爆炸事故。
这类事故不仅具有一定的危险性,而且可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。
本文将对氧气瓶爆炸事故进行案例分析,以提高人们对此类事故的认识和防范。
案例1:工地氧气瓶爆炸2024年地工地发生了一起氧气瓶爆炸事故。
据调查,事故发生时工人正在进行钢结构焊接作业,其中一名工人不慎将焊炬的火焰接触到了放置在旁边的氧气瓶上,瞬间引发爆炸。
事故造成多名工人受伤,其中一人不幸身亡。
分析:这起事故的主要原因是操作不当。
首先,氧气瓶与明火接触是非常危险的,应该将氧气瓶与火源相隔一定距离。
其次,焊接作业需要具备专业的技能和经验,这名工人可能缺乏必要的焊接技术和安全意识。
预防措施:在工地进行焊接作业前,必须进行全面的安全培训,提高工人的危险意识和技能水平。
同时,规定明确的安全操作规程,明确禁止将明火与氧气瓶接触。
在工地设置专门的存放氧气瓶的地方,隔离火源。
案例2:医院氧气瓶爆炸2024年地医院发生了一起氧气瓶爆炸事故。
据调查,事故发生时医院正在进行手术,手术室内一名护士不慎将氧气瓶与患者体内的电灼、激光手术器或电刀等高温设备相接触,引发爆炸。
事故造成医护人员和患者受伤。
分析:这起事故的主要原因是操作不当和设备管理不善。
首先,医护人员应该熟悉各种手术设备的使用方法及其与氧气瓶的安全距离。
其次,医院应加强对手术设备和氧气瓶的管理,确保设备的正常运行和氧气瓶的安全存放。
预防措施:针对手术操作和设备管理不善的问题,医院应加强医护人员的培训,提高其技能水平和安全意识。
同时,医院应制定相关的安全操作规程,并加强对设备的维护和定期检查,确保其正常运行。
案例3:工业氧气瓶爆炸2024年工业区企业发生了一起氧气瓶爆炸事故。
据调查,事故发生时工人正在进行金属切割作业,其中一名工人在切割过程中不慎将火花引燃了放置在旁边的氧气瓶上,导致爆炸。
事故造成多名工人受伤,严重烧伤。
化验室使用工业氧气瓶风险辩识
![化验室使用工业氧气瓶风险辩识](https://img.taocdn.com/s3/m/63936dc7bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8d6.png)
化验室使用工业氧气瓶风险辩识1.氧气瓶泄漏工业氧气瓶在运输、存储和使用中可能会发生泄漏。
泄漏的氧气会与空气中的可燃物质发生反应,产生火灾或爆炸的风险。
此外,高浓度的氧气也会增加可燃物质燃烧的速度和强度。
2.爆炸和火灾风险如果氧气瓶受到剧烈的物理冲击、高温或火焰烧伤,有可能会发生爆炸或火灾。
由于氧气能够支持燃烧,火灾可能会更加激烈,并导致更大范围的损失。
3.氧气过度压缩氧气瓶在使用过程中需要经常压缩和排放气体。
如果过度压缩氧气,可能会导致瓶体爆裂或发生气体的快速释放,造成伤害。
4.氧气和易燃物质接触氧气是一种强氧化剂,与易燃物质接触时会迅速燃烧。
在使用氧气瓶的过程中,如果与易燃材料(如油脂、溶剂等)接触,可能会引起火灾。
5.不正确的存储和操作如果氧气瓶存储不当或操作不当,也会增加风险。
例如,将氧气瓶存放在过热的环境中,或者没有正确保护和固定瓶子,都可能导致瓶体受损或倾倒,进而造成爆炸和火灾。
针对以上风险,可以采取以下控制措施来降低化验室使用工业氧气瓶的风险。
1.做好使用和操作规程的培训为化验室工作人员提供充分的培训,教会他们正确操作氧气瓶和处理突发情况的方法。
确保他们了解氧气瓶的潜在风险,并熟悉应急响应措施。
2.定期检查氧气瓶定期检查氧气瓶的完整性和安全性能,包括检查瓶子是否有损伤、阀门是否正常等。
如发现异常情况,应及时报告并进行维护或更换。
3.保持良好的通风条件在化验室使用氧气瓶时,应保持良好的通风条件,避免氧气积聚和过多燃烧时产生的有害气体的堆积。
4.分离氧气瓶和易燃材料确保氧气瓶与易燃物质保持足够的距离,避免接触和相互作用,可以采取隔离、分离等措施。
5.储存和搬运氧气瓶氧气瓶应存放在通风良好、温度适宜的地方,同时需要使用专门的支架或车辆进行搬运。
储存和搬运过程中应小心操作,避免碰撞、摔落或其他损坏。
总之,正确的风险辨识和控制对化验室使用工业氧气瓶至关重要。
只有通过合理的安全措施和员工培训,才能确保在使用氧气瓶时降低事故的发生概率,保障化验室及工作人员的安全。
一起氧气瓶充装爆炸事故原因分析
![一起氧气瓶充装爆炸事故原因分析](https://img.taocdn.com/s3/m/083b3a461611cc7931b765ce050876323112743d.png)
一起氧气瓶充装爆炸事故原因分析氧气瓶是一种常见的储存和供应氧气的设备,在各种工业和医疗应用中广泛使用。
然而,氧气瓶充装爆炸事故却时有发生。
本文将对一起氧气瓶充装爆炸事故的原因进行分析,并提出相应的防范措施。
事故描述及影响2019年某市一家化工厂发生氧气瓶充装爆炸事故,事故造成4名工人死亡,多人受伤。
爆炸波及周边建筑物,导致大面积损毁。
该事故对当地环境和经济产生了严重影响。
事故原因分析1. 不符合标准的氧气瓶充装操作事故发生在厂区的氧气充装车间。
对氧气瓶充装操作规范的忽视是造成事故的主要原因之一。
操作人员可能没有按照相关标准和程序进行操作,导致充装过程中产生了危险。
2. 氧气泄漏引发爆炸氧气具有可燃性,一旦泄漏到可燃物质附近,极易引发爆炸。
在事故中,可能是由于管道或阀门出现故障,导致氧气泄漏并与周边可燃物质相遇,进而引发爆炸。
3. 不当的气瓶检测与维护氧气瓶的检测和维护是确保其安全性的重要环节。
然而,在事故中,可能存在瓶体的缺陷、老化或损坏未及时发现和处理。
这样,本来存在安全隐患的氧气瓶得以继续使用,增加了爆炸事故发生的风险。
4. 人为疏忽与安全意识淡漠在处理危险品时,操作人员的安全意识和工作态度至关重要。
事故可能是由于操作人员疏忽大意,未遵守操作规程或没有足够的工作经验,忽视了安全风险。
同时,管理人员在安全教育和培训方面的不足也是导致事故的原因之一。
防范措施1. 加强操作规程与培训企业应建立完善的氧气瓶充装操作规程,明确操作流程和注意事项,并对操作人员进行全面培训,提高其安全意识和技能水平。
定期进行安全教育和培训,更新操作规程以适应技术和法律的变化。
2. 强化氧气瓶检测与维护企业应建立健全的氧气瓶检测与维护制度,确保氧气瓶的质量与安全性。
定期对氧气瓶进行全面检测,发现缺陷或损坏的瓶体应及时报废,并按照标准进行维护。
将氧气瓶的检测工作委托给有资质的专业机构或人员进行,确保检测结果的可靠性。
3. 安装泄漏报警与防护装置在氧气瓶充装车间或氧气储存区域,应安装泄漏报警装置和防护装置,及时监测氧气泄漏情况,并采取相应措施进行管道封堵、紧急排空等。
氧气瓶安全使用注意事项范本(2篇)
![氧气瓶安全使用注意事项范本(2篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/fe5fa0bf4793daef5ef7ba0d4a7302768f996f10.png)
氧气瓶安全使用注意事项范本使用氧气瓶是一项需要十分细心和谨慎的工作,因为任何不慎都可能导致严重的安全事故。
在使用氧气瓶之前,必须清楚地了解如何正确操作和注意事项。
下面将详细介绍氧气瓶的安全使用注意事项。
1. 保证存放位置安全:氧气是一种易燃物质,所以存放位置非常重要。
氧气瓶应存放在干燥、通风的地方,远离火源和可燃物。
在存放氧气瓶时,要确保瓶阀紧闭,并使用专门的瓶架或支架将其固定好,以防止瓶体倾倒或滚动。
2. 防止损坏瓶体:氧气瓶是一种压力容器,必须注意防止瓶体受到损坏。
在运输或移动氧气瓶时,要小心轻放,避免碰撞或摔落。
氧气瓶应避免与硬物接触,防止磕碰或划伤。
3. 定期检查瓶阀:瓶阀是控制氧气流动的部件,因此必须经常检查其工作状态。
在使用氧气之前,应确保瓶阀处于关闭状态,并检查是否有任何异常,如瓶阀松动、破损或漏气等情况。
如果发现任何问题,应立即停止使用,并向专业人士寻求帮助修理。
4. 避免过度开启瓶阀:在使用氧气瓶之前,应确保瓶阀处于关闭状态。
在打开瓶阀时,要轻轻转动,以避免过度开启。
过度开启瓶阀可能导致氧气迅速释放,造成危险。
5. 使用适当的工具:在操作瓶阀时,应使用专门设计的工具,如阀把手或扳手。
使用适当的工具可以确保操作的准确性和稳定性,并防止伤害和事故的发生。
6. 避免氧气泄漏:在连接氧气瓶和设备时,要确保连接口紧固并密封良好。
如果发现氧气泄漏的迹象,如气味、嘶嘶声或氧气指示器的指示,请立即停止使用并采取相应的应急措施。
7. 确保通风良好:在使用氧气瓶时,要确保工作区域有足够的通风。
氧气具有较高的浓度会增加火灾的危险性。
因此,必须保持室内空气流通,防止氧气积聚。
8. 禁止吸烟和使用明火:使用氧气瓶时,绝对禁止吸烟或接近明火。
氧气是一种助燃剂,即使微小的明火也可能引燃周围的物质。
9. 定期检查氧气瓶:使用氧气瓶一段时间后,要定期进行检查,确保其运行正常。
这包括检查瓶体的完整性、阀门的工作状态以及氧气瓶的有效期。
医院氧气安全自查自纠整改报告
![医院氧气安全自查自纠整改报告](https://img.taocdn.com/s3/m/f9367aa1951ea76e58fafab069dc5022abea4679.png)
医院氧气安全自查自纠整改报告一、前言医院作为提供医疗服务的重要场所,安全问题尤为重要。
氧气是医院常用的医疗气体,广泛应用于各种临床治疗和急救中。
然而,氧气使用的风险和安全问题也不容忽视。
为了确保医院氧气使用的安全性,我院决定开展一次氧气安全自查自纠活动,并针对发现的问题进行整改。
本报告将对这次活动的过程和结果进行详细阐述。
二、自查自纠过程1.组织机构建立:为了确保自查自纠活动的顺利进行,我院成立了专门的氧气安全自查自纠小组,由副院长担任组长,安全科、护理部、设备科等相关科室负责人为成员。
2.制定自查自纠方案:自查自纠小组根据医院实际情况,制定了详细的自查自纠方案,明确了检查的时间、范围、内容和方法。
3.自查自纠实施:自查自纠小组对医院各科室的氧气使用情况进行全面检查,重点检查氧气瓶的存放、使用、运输和报废等环节。
4.问题梳理与整改:自查自纠小组对检查中发现的问题进行了梳理,针对存在的问题,制定了整改措施,并明确了整改责任人和整改期限。
三、自查自纠结果与整改措施1.问题梳理:通过自查自纠活动,我们发现医院在氧气使用方面存在以下问题:(1)氧气瓶存放不规范:部分科室的氧气瓶存放位置不合适,存在安全隐患。
(2)使用操作不规范:部分医务人员在使用氧气时,没有严格按照操作规程进行,存在一定的安全风险。
(3)氧气管道维护不及时:部分科室的氧气管道存在老化、磨损等情况,需要及时维修或更换。
(4)安全意识不足:部分医务人员对氧气安全的重视程度不够,需要加强安全培训和教育。
2.整改措施:针对上述问题,我们制定了以下整改措施:(1)规范氧气瓶存放:要求各科室按照相关规定,选择合适的位置存放氧气瓶,确保安全距离,防止意外事故发生。
(2)加强使用操作培训:组织全院医务人员进行氧气使用操作培训,确保每位医务人员都能熟练掌握正确的使用方法。
(3)定期检查和维护氧气管道:要求各科室定期对氧气管道进行安全检查和维护,发现问题及时上报并处理。
气瓶管理安全风险辨识及预控措施
![气瓶管理安全风险辨识及预控措施](https://img.taocdn.com/s3/m/50408e3cb5daa58da0116c175f0e7cd184251826.png)
严禁粘有油脂的手套、棉纱或工具等同氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触。
由于磨损、重压硬伤,腐蚀或保管维护不善致使胶管老化,强度降低或漏气
火灾
新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,在使用中避免受外界挤压和机械损伤,不得与酸、碱、油类物质接触,不得将管身折叠。
气瓶管理安全风险辨识及管控措施
危险点
防范类型
管控措施
落实情况
气瓶直接受热
容器爆炸
火灾
1、气瓶避免阳光曝晒,须远离明火或热源。
2、气瓶着火时应迅速关闭阀门。
气瓶受剧烈震动或撞
1、在运输、储存和使用过程中,避免气瓶剧烈震动和碰撞,防止脆裂爆炸,气瓶要有瓶帽和防震圈。
2、禁止敲击和碰撞,气瓶使用时应采取可靠的防倾倒措施。
放气过快产生静电火花
1、气瓶不应放空,气瓶内必须留有0.1~ 0.2Mpa表压余气。
气瓶超期未做检验
容器爆炸
火灾
1、应按规定每3年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。
2、严禁使用明火检漏。
气瓶中混入可燃气体
容器爆炸
火灾
1、禁止把氧气瓶与乙炔瓶或其他可燃气瓶、可燃物同车运输。
2、严禁滥用气瓶。
氧气安全风险应急措施
![氧气安全风险应急措施](https://img.taocdn.com/s3/m/399abc2f7f21af45b307e87101f69e314232fa74.png)
氧气安全风险应急措施引言氧气是一种广泛应用于医疗和工业领域的关键物质。
然而,由于其具有较高的氧支持能力,氧气也存在一定的安全风险。
在日常使用和储存氧气时,必须采取相应的应急措施,以防止潜在的事故和危险情况的发生。
本文将介绍一些常见的氧气安全风险,并提供相应的应急措施。
常见氧气安全风险在使用和储存氧气过程中,常见的安全风险包括氧气泄露、氧气与可燃物质的接触、氧气压力过高以及氧气瓶的损坏等。
下面将对这些风险逐一进行介绍。
1. 氧气泄露氧气泄露是一种常见的安全风险,其可能导致氧气浓度过高,增加火灾和爆炸的风险。
氧气泄露通常发生在气瓶、管道和连接器处。
应急措施:•确保所有氧气管道和连接器的密封性良好,定期检查和更换损坏的部件;•若发现氧气泄漏,立即通知相关人员,并采取适当的措施控制泄漏,如使用密闭容器收集氧气,并增加通风;•避免将氧气管道暴露在高温、易燃和易爆物质附近。
2. 氧气与可燃物质的接触氧气与可燃物质的接触会增加火灾和爆炸的风险。
在氧气环境中,可燃物质燃烧速度大大加快,同时还可能引发剧烈爆炸。
应急措施:•氧气与可燃物质的接触应当尽可能避免,将可燃物质远离氧气区域;•当需要使用氧气和可燃物质时,应采取必要的安全措施,如限制氧气浓度,控制温度和压力等;•避免在含氧环境中使用易燃液体和易燃材料。
3. 氧气压力过高氧气在高压下具有较高的危险性。
当氧气压力超过安全范围时,可能引发氧气瓶爆炸等严重事故。
应急措施:•定期检查氧气瓶的压力,确保压力在安全范围内;•确保氧气瓶储存和使用的环境温度适宜,避免过高温度导致氧气压力过高;•若发现氧气压力过高,立即将氧气瓶移至安全区域,并通知相关人员。
4. 氧气瓶的损坏氧气瓶的损坏可能导致泄漏和爆炸等危险情况。
常见的氧气瓶损坏包括外壳破损、氧气瓶摔落等。
应急措施:•定期检查氧气瓶的外壳和阀门是否完好,如发现损坏应及时更换;•避免将氧气瓶暴露在震动和摔落的环境中,使用专用架或支架固定氧气瓶;•若发现氧气瓶损坏,立即将其移至安全区域,并通知相关人员。
氧气瓶安全风险分析报告
![氧气瓶安全风险分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e7a7d5a60875f46527d3240c844769eae009a32c.png)
氧气瓶安全风险分析报告首先,氧气瓶的使用环境可能存在一定的安全隐患。
在医疗环境下,氧气瓶常常处于高温、高压的环境中,如果瓶体受损或遭受外力冲击,可能发生泄漏或爆炸的危险;在工业环境下,氧气瓶常用于焊接、切割等作业中,一旦操作失误或泄漏,可能会造成严重的火灾和人身伤害。
其次,操作规范对于氧气瓶的安全使用至关重要。
使用者在操作时应严格遵守相关的操作规程,如正确安装氧气瓶的防护帽、使用专用的调压器和配件等,以防止瓶体受损或泄漏。
另外,使用者应定期对氧气瓶进行检查和维护,例如检查瓶阀是否牢固、瓶体是否有损伤等,确保氧气瓶的完好性和安全性。
最后,氧气瓶本身具有一定的潜在危险性。
氧气是一种易燃易爆气体,一旦遭受火源或高温环境,可能引发爆炸或火灾。
此外,氧气瓶的高压环境也使其具有爆炸的风险,一旦操作失误或发生泄漏,可能引发不可控的事故。
综上所述,氧气瓶在使用过程中存在一定的安全风险,使用者应严格遵守操作规程,保证瓶体的完好性和安全性,并采取必要的防范措施,以减少安全风险并确保人员和设备的安全。
氧气瓶在医疗和工业领域扮演着不可或缺的角色。
然而,它们的使用也伴随着一定的安全风险。
为了更好地理解和认识氧气瓶的安全风险,我们将从使用环境、操作规范和潜在危险性等方面展开更详细的分析。
1. 使用环境的安全风险在医疗环境下,氧气瓶通常被用于严重疾病或手术等情况下。
然而,医疗设施中可能存在高温、高压的环境,而这些条件可能对氧气瓶的安全性构成威胁。
另外,医院中的设备和人员密集,一旦氧气瓶发生泄漏或爆炸,后果将不堪设想。
在工业环境下,氧气瓶用于焊接、切割等操作,这些操作可能涉及火焰或高温的工作环境。
一旦氧气瓶遭受火焰或高温环境,可能引发爆炸,造成极大的人身伤害和财产损失。
2. 操作规范对于氧气瓶的安全使用至关重要正确的操作规范对于减少氧气瓶所带来的安全风险至关重要。
用户应该严格遵守相关的操作规程,正确安装氧气瓶的防护帽,使用专用的调压器和配件等,以防止瓶体受损或泄漏。
氧气瓶安全风险分析报告
![氧气瓶安全风险分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/238accb5580216fc700afd9e.png)
氧气瓶安全分析报告化学与生物系08 级环境工程28130201052萧灿辉氧气瓶安全风险事故树分析摘要: 应用事故树分析方法对氧气瓶爆炸事故进行分析,找出了引发事故的基本原因和途径,分析了基本原因事件的结构重要度。
由此提出了防止氧气瓶事故的方法,为氧气瓶的安全管理提供科学依据。
关键词: 氧气瓶;事故树;结构重要度;预防措施引言在12天的实习过程中,不难发现氧气瓶的使用十分普遍。
氧气瓶的储存,安放,使用安全隐患等问题随之而来。
随着近年来国民经济的高速发展,氧气的需求量随之增长,相应氧气瓶爆炸事故发生日益增多。
虽然国家对此十分重视,相继出台了《气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规定》等法规,但从目前现状来看,发生事故的趋势没有得到有效的扼制,死亡事故仍不断发生。
为减少事故发生,保障人身财产安全,文中拟用事故树分析法对氧气瓶的安全风险进行分析评价,找出事故原因,并制定出相应的对策措施,以期引起大家的重视,防患于未然。
◆⒈事故树分析原理事故树分析法(FTA)又称故障树分析,是一种逻辑演绎系统安全分析方法。
20世纪60年代,由美国贝尔电话研究所首先提出,在20世纪80年代初引入我国。
目前,FTA作为安全系统工程中一种进行安全分析、评价和事故预测的先进的科学方法,已得到国内外的公认和广泛应用,已成为定性和定量预测与预防事故的主要方法。
事故树分析法以系统较易发生且后果严重的事故(即顶上事件)作为分析目标,通过调查与该事故有关的所有原因事件和各种因素,经过层层分析,逐级找出最终不能再分解的直接原因事件(即基本事件)。
将特定的事故和各层原因事件(危险因素)之间用逻辑门符号连接起来,得到形象、简洁的表达其逻辑关系(或称因果关系)的逻辑图形,即事故树图。
通过对事故树简化、计算,求出最小割集、最小径集和基本事件结构重要度,进行事故树定性分析。
在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称作割集。
能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小割集。
氧气安全评价报告
![氧气安全评价报告](https://img.taocdn.com/s3/m/3e00025215791711cc7931b765ce050876327507.png)
氧气安全评价报告一、背景介绍氧气是一种广泛应用于医疗、工业和科研领域的重要气体,具有促进燃烧、增氧和氧化等特性。
然而,由于其强氧化性和易助燃性,氧气使用过程中也存在一定的安全隐患。
为了确保氧气的安全性,本报告对氧气的相关风险进行评估,并提出相应的措施确保安全使用。
二、风险评估1. 氧气泄漏风险氧气泄漏可能由于气瓶破裂、管道老化或操作失误等原因引起。
氧气泄漏后,遇到易燃物质容易发生火灾或爆炸事故。
因此,氧气使用单位应定期检查气瓶和管道的完整性,并设立泄漏监测装置,及时发现并处理泄漏事故。
2. 高压氧气使用风险通常情况下,氧气以高压形式存储和运输。
高压氧气一旦失控,可能引起气瓶爆炸或管道破裂等严重事故。
因此,使用单位应确保气瓶的存储符合规范,避免气瓶受到剧烈撞击或高温环境的影响,同时要使用符合标准的气瓶和附件,并保持良好的维护和保养。
3. 氧气使用操作风险人为操作失误是氧气使用过程中的常见风险。
例如,错误连接氧气和可燃气体管道、在有火源环境中打开氧气瓶阀门等。
为减少此类风险,操作人员应接受专业培训,掌握正确的操作技巧和安全意识。
此外,还可以采取技术措施,例如安装氧气和可燃气体阀门的快速断电装置,以便在发生危险时迅速切断气源。
4. 氧气火灾风险氧气本身是一种助燃剂,遇到明火或高温能迅速引燃其他可燃物质,导致火灾事故。
为避免氧气火灾,使用单位应严禁在氧气周围使用明火或高温装置,并保持操作区域的良好通风,以防止氧气积聚引发爆炸。
三、安全措施1. 氧气储存和运输安全- 氧气储存区域应远离热源、易燃物品和其他有害物质,设置良好通风设施。
- 氧气瓶应定期检查,防止瓶身损坏和气瓶阀门老化。
- 氧气瓶须固定放置,避免倒塌和碰撞。
- 氧气瓶运输时,应采取固定的运输架或挂车,确保安全运输。
2. 氧气使用操作安全- 氧气使用人员应接受培训,熟悉氧气的安全使用规范和操作程序。
- 在氧气用途上方设置防护装置,以防止物体掉落引起氧气泄漏。
氧气瓶风险评估报告
![氧气瓶风险评估报告](https://img.taocdn.com/s3/m/4737988059f5f61fb7360b4c2e3f5727a4e92475.png)
氧气瓶风险评估报告
氧气瓶是一种常见的工业设备,被广泛用于医疗、实验室和制造业等领域。
然而,氧气瓶也存在一定的风险,需要进行风险评估和管理。
以下是对氧气瓶风险评估的报告回答。
首先,氧气瓶的高压能力可能导致爆炸和火灾等风险。
由于氧气在高压下容易引发火灾,并且与燃烧剂共同存在时可能导致爆炸,所以必须严格控制氧气瓶的使用和储存条件,以避免潜在的火灾和爆炸风险。
其次,氧气瓶对环境和健康也存在一定风险。
氧气的过量泄漏可能导致氧气浓度过高,从而影响空气中的氧气含量,给人员和生物带来危害。
此外,氧气和其他物质的混合也可能产生有毒物质。
因此,在使用和储存氧气瓶时,必须采取相应的防护措施,如通风和气体泄漏检测,以降低环境和健康风险。
此外,氧气瓶的运输和搬运也存在一定的风险。
氧气瓶的高压和易燃特性意味着不当的搬运和运输可能会导致泄漏、爆炸和火灾。
因此,在搬运和运输氧气瓶时,必须遵守相关的操作规程,并采取适当的防范措施,如使用专门的运输容器和防护设备,以减少潜在的风险。
此外,在使用氧气瓶时还需要注意以下几点。
首先,要确保氧气瓶的标识清晰可见,以避免误用或错误搬运。
其次,要定期检测和维护氧气瓶的完整性和安全性,如检查气阀、安全装置和瓶身的磕碰等。
最后,要对使用氧气瓶的人员进行培训,
确保他们了解氧气瓶的风险和正确的使用方法。
综上所述,氧气瓶在使用中存在一定的风险,包括火灾、爆炸、环境和健康风险等。
为了降低这些风险,必须进行风险评估和管理,并采取相应的预防措施和安全措施。
只有这样,才能确保氧气瓶的安全使用,并保护人员和环境的健康。
氧气瓶风险评估报告
![氧气瓶风险评估报告](https://img.taocdn.com/s3/m/a885ac839fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d694.png)
氧气瓶风险评估报告氧气瓶是一种储存和运输氧气的重要设备,广泛应用于医院、实验室、工业生产和户外活动等领域。
然而,氧气瓶使用过程中存在一定的风险,需要进行风险评估与管理。
首先,氧气瓶本身有爆炸和泄漏的风险。
氧气具有助燃性,一旦氧气瓶发生泄漏,会加剧火灾的发生和蔓延。
而且,当氧气瓶与可燃物接触时,会引发剧烈的爆炸。
因此,必须采取适当的措施来防止氧气瓶的泄漏和爆炸,如加强瓶体的密封性能、提高瓶体的抗震性能等。
其次,氧气瓶的运输和储存过程也存在一定的风险。
在氧气瓶运输过程中,由于道路不平整、受到碰撞等原因,容易引发氧气瓶的泄漏和爆炸。
因此,必须对氧气瓶运输车辆进行定期检查和维护,确保其运输安全。
在氧气瓶的储存过程中,由于储存场所的温度和湿度的变化,也会对氧气瓶的安全性产生影响。
因此,必须定期对存放氧气瓶的仓库进行检查,确保其温湿度适宜,防止因储存条件不当而引发的事故。
此外,氧气瓶的操作过程中也存在一定的风险。
在氧气瓶的连接和拆卸过程中,如果不按照正确的操作方法进行,可能会引发氧气瓶的泄漏和爆炸。
因此,在使用氧气瓶时必须接受专业培训,并严格按照操作规程进行操作,确保操作安全。
为了降低氧气瓶的风险,需要采取以下措施:1.定期对氧气瓶进行检查和维护,确保瓶体的完好性和密封性能;2.加强氧气瓶运输车辆的检查和维护,确保运输安全;3.定期检查氧气瓶的存放仓库,确保储存环境适宜;4.对使用氧气瓶的人员进行培训,提高其操作技能和安全意识;5.建立完善的应急救援机制,一旦发生氧气瓶事故,能够迅速采取有效的应对措施,最大程度地减少伤害和财产损失。
综上所述,氧气瓶使用过程中存在一定的风险,需要进行风险评估与管理。
通过加强氧气瓶的安全性能、完善运输和储存条件、提高操作人员的安全意识和技能,可以降低氧气瓶事故的发生概率,确保氧气瓶的安全运用。
氧气瓶定期检验与缺陷分析
![氧气瓶定期检验与缺陷分析](https://img.taocdn.com/s3/m/e2152e5354270722192e453610661ed9ad515505.png)
氧气瓶定期检验与缺陷分析氧气瓶是医疗、工业及应急救援等领域中使用最为广泛的氧气供应设备,因其直接涉及人们的生命安全和健康,所以氧气瓶的安全使用至关重要。
为了确保氧气瓶的安全使用,定期的检验和缺陷分析是必不可少的环节。
氧气瓶的定期检验包括外观检查、压力测试、泄漏测试和防护装置检查等内容,检验的目的是为了保证氧气瓶的使用安全性和完整性。
外观检查主要是检查氧气瓶的表面是否有明显的损坏、变形、腐蚀或者涂装脱落等情况,如果有以上情况需要及时处理或者更换新的氧气瓶。
压力测试是检验氧气瓶内部的气体压力是否达到标准,通常使用压力表或者其他压力测试设备进行测试。
配合进行泄漏测试,检查氧气瓶是否有漏气情况,以确保氧气瓶本身的密封性。
需要检查氧气瓶的防护装置,确保防护装置的完整性和可靠性,以免在使用过程中发生意外。
氧气瓶的定期检验必须由经过专业培训的人员进行,以确保检验的准确性和可靠性。
在进行氧气瓶的定期检验时,还需要保持氧气瓶的标识清晰和完整,记录检验过程和结果,为后续的使用提供参考依据。
除了定期检验之外,氧气瓶的缺陷分析也是至关重要的环节。
一旦发现氧气瓶存在明显的缺陷,需要及时进行分析并采取相应的措施。
常见的氧气瓶缺陷包括:1. 氧气瓶壁的明显变形:氧气瓶壁的变形会导致内部的压力不稳定,增加了氧气瓶的安全风险。
2. 氧气瓶壁的腐蚀或者表面涂装脱落:腐蚀会导致氧气瓶的壁厚减薄,表面涂装脱落会影响氧气瓶的防腐性能。
3. 氧气瓶防护装置的损坏:防护装置的损坏会导致氧气瓶在使用过程中受到外部冲击而破裂。
4. 氧气瓶内部压力不稳定:氧气瓶内部的压力不稳定会增加氧气瓶的爆炸风险。
在进行氧气瓶缺陷分析时,需要综合考虑氧气瓶的使用环境、使用频率、使用方式等因素,并根据具体情况进行相应的处理和修复。
对于氧气瓶壁的腐蚀问题,可以采取对氧气瓶壁进行打磨、喷涂、涂覆等方式进行修复;对于氧气瓶防护装置的损坏问题,可以对防护装置进行维修或更换。
氧气瓶定期检验与缺陷分析
![氧气瓶定期检验与缺陷分析](https://img.taocdn.com/s3/m/9673ea985122aaea998fcc22bcd126fff6055d56.png)
氧气瓶定期检验与缺陷分析氧气瓶是医院、急救中心、卫生机构和个人家庭常备的一种重要的医疗设备,用于为呼吸系统缺氧的病人提供及时有效的氧气供应。
为了确保氧气瓶的安全和可靠性,定期的检验和维护是至关重要的。
本文将介绍氧气瓶的定期检验与缺陷分析,并对其重要性和检验方法进行详细说明。
一、氧气瓶的定期检验1. 检验周期:氧气瓶需要进行定期检验,以确保其安全性和稳定性。
一般来说,氧气瓶的检验周期为3年。
在此期间,需要定期对氧气瓶进行外观检查、内部检测和压力测试等多个环节的检验。
2. 外观检查:外观检查是最基本的检验环节之一,包括检查氧气瓶的表面是否有明显的破损、生锈或者变形等情况。
同时还要检查氧气瓶的阀门、压力表和附件部件是否完好,有无松动或者损坏的情况。
如果发现有这些情况,需要立即进行修复或更换。
3. 内部检测:内部检测是通过特殊的设备对氧气瓶内部进行检查。
主要是检查氧气瓶内部是否有氧气泄漏、混入杂质或污染等情况,以及是否有内部腐蚀或者损坏的迹象。
这些情况可能会影响氧气瓶的使用和安全性,所以需要及时排查和处理。
4. 压力测试:压力测试是对氧气瓶内部压力的检测,以确保其达到标准的使用压力。
通过压力测试可以检验氧气瓶是否存在泄漏、变形或者内部缺陷等情况。
一般情况下,氧气瓶的设计压力为15MPa,压力测试时要求压力保持一段时间,并记录测试结果以供参考。
二、氧气瓶的缺陷分析1. 氧气泄漏:氧气瓶的密封性是非常重要的,一旦存在漏气情况,将会导致氧气的浪费和危险。
氧气泄漏的原因可能是氧气瓶阀门未关闭或者密封圈老化损坏等。
对于发现氧气泄漏的情况,需要及时排查并进行修复。
2. 内部氧气污染:氧气瓶内部如有杂质或者污染,将会导致氧气质量下降,影响氧气的纯度和安全性。
内部氧气污染可能源自生产过程、运输环节或者使用过程中,需要通过内部检测找出污染的原因,并进行清理和消毒。
3. 外观损伤:氧气瓶表面的损伤可能会导致氧气瓶的结构强度减弱,同时也会有可能引起氧气泄漏的情况。
氧气瓶定期检验与缺陷分析
![氧气瓶定期检验与缺陷分析](https://img.taocdn.com/s3/m/2a6fa30cc950ad02de80d4d8d15abe23492f0345.png)
氧气瓶定期检验与缺陷分析氧气瓶是一种用于储存和输送纯氧或混合气体的容器,广泛应用于医疗、工业和航空领域。
由于氧气瓶的特殊用途和工作环境,其安全性和可靠性成为了人们关注的焦点。
为了保证氧气瓶的安全使用,定期检验和缺陷分析显得尤为重要。
本文将重点讨论氧气瓶定期检验的标准和方法,以及常见的缺陷分析。
一、氧气瓶定期检验的标准和方法氧气瓶的定期检验是指定期对氧气瓶进行外部和内部的检查、试验和测定,以确认其性能、质量和使用寿命是否符合规定要求。
根据国家标准《GB11640-89》《氧气瓶定期检验规程》,氧气瓶应当在以下情况下进行定期检验:1. 氧气瓶在是使用中,每两年应进行一次外部检验,每四年应进行一次内部和外部综合检验;2. 如果氧气瓶在长时间未使用后重新使用,应进行外部检验;3. 氧气瓶在受到碰撞、压力变化等外界影响后,应进行外部检验;4. 氧气瓶在使用中发现有异常的情况,应进行外部检验。
氧气瓶的定期检验应由具有相应资质的单位进行,检验人员应具备专业的氧气瓶检验技术和经验。
在进行定期检验时,需要对氧气瓶的外部外观、标志、瓶体厚度、连接部位、衬管、阀门等进行检查,对氧气瓶的内部进行水压试验或超声波检测,以确保氧气瓶的质量和安全性。
二、氧气瓶的常见缺陷分析1. 外观缺陷氧气瓶的外观缺陷主要包括瓶体表面的凹凸、裂纹、变形、划伤等。
外观缺陷可能会导致氧气瓶的密封性能受损,影响其使用寿命和安全性。
在定期检验时需对氧气瓶的外观进行细致的检查,及时发现和处理外观缺陷。
2. 内部缺陷氧气瓶的内部缺陷主要包括瓶体厚度不足、氧气瓶内部衬管磨损、阀门密封不良等。
内部缺陷可能会导致氧气瓶的压力容器结构受损,增加了氧气瓶的风险。
在定期检验时,需要对氧气瓶的内部进行水压试验或超声波检测,确保其内部的质量和安全性。
氧气瓶的定期检验和缺陷分析是保证氧气瓶安全使用的关键环节。
只有通过定期检验,及时发现和处理氧气瓶的缺陷,才能确保氧气瓶的质量和安全性,为广大用户提供安全可靠的氧气供应。
氧气瓶的安全使(二篇)
![氧气瓶的安全使(二篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/2c28db37dcccda38376baf1ffc4ffe473368fd32.png)
氧气瓶的安全使氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器,它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽4部分组成。
其瓶体外部有两个防震胶圈,瓶体为天蓝色,并用黑漆标明“氧气”两字,用以区别其它气瓶。
氧气作为一种理想的助燃气体,广泛应用于焊接和切割中。
由于氧气是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器,压力高,装卸运输频繁,使用环境杂乱,往往使氧气瓶的使用处于不安全的状态,一旦发生气瓶爆炸事故,将给人民生命财产造成巨大损失。
一、目前在氧气瓶使用与管理上主要存在着以下几种隐患:1.超检验期充装。
根据原劳动部《气瓶安全监察规程》规定,氧气瓶必须每3年检验一次。
其目的是为了及时查清氧气瓶的安全状况,及时发现缺陷和隐患以避免事故的发生。
但目前使用中氧气瓶超检验期充装的现象较为严重,给安全使用带来了严重的隐患。
2.附件损坏、丢失。
氧气瓶的附件中有瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈。
瓶帽是为了防止气瓶瓶阀在搬运过程中被撞击而损坏,甚至被撞断使气体高速喷出,推动瓶阀和手轮向前高速飞动造成伤亡事故。
防震圈是为了防止气瓶受撞击的一种保护装置,要求具有一定的厚度和弹性。
《气瓶安全监察规程》明确规定,运输和装卸气瓶时,必须配带好防护帽。
但在实际使用中氧气瓶附件齐全的很少,大多数没有瓶帽、手轮,瓶阀伤痕累累,阀杆被撞弯,甚至严重变形,给安全使用带来严重威胁。
3.太阳曝晒。
《气瓶安全监察规程》规定,气瓶运输,夏季使用时应防止曝晒。
因为氧气瓶的容积是有限的,曝晒会使瓶内介质温度升高,导致瓶内压力骤增,使气瓶处于危险状态。
有些用户在运输中没有采取遮阳措施,夏天使用时将氧气瓶置于太阳下暴晒。
尤其是夏季公路温度经常达到40多度,倘若气瓶本身存在缺陷,充装过量或者相互撞击,就有可能发生爆炸事故。
4.安全距离不够。
《气瓶安全监察规程》规定,氧气瓶使用时必须距明火10米以外,贮存时严禁和乙炔瓶同室存放。
许多用户却忽视了这项要求,存在着焊接作业时氧气瓶距焊接点的距离不够10米,氧气瓶、乙炔瓶同室存放的现象。
乙炔瓶氧气瓶液化气瓶安全使用危险点防范类型及预控措施
![乙炔瓶氧气瓶液化气瓶安全使用危险点防范类型及预控措施](https://img.taocdn.com/s3/m/7410cb7711661ed9ad51f01dc281e53a5802512e.png)
乙炔瓶氧气瓶液化气瓶安全使用危险点防范类型及预控措施乙炔瓶、氧气瓶和液化气瓶是常见的工业用气体瓶,它们在工业生产中起着重要的作用。
然而,由于其中气体的特殊性质,如果没有正确使用和储存,可能会带来严重的安全风险。
因此,针对这些气瓶的安全使用,需要了解其危险点、防范类型及预控措施。
乙炔瓶是用来储存乙炔气的容器,主要用于焊接、切割等工艺过程。
乙炔气具有极高的燃烧性和爆炸性,因此使用乙炔瓶时需要特别注意以下危险点:1.爆炸危险:乙炔气体与空气混合时,一旦遇到明火或电火花,非常容易爆炸。
2.高温敏感:乙炔气体对高温敏感,当气温超过30℃时,乙炔瓶内的压力会显著增加,而高温环境下保存的乙炔会更容易引起爆炸。
针对乙炔瓶的危险点,需采取以下预控措施:1.储存和运输时,乙炔瓶应保持立放,以防止瓶中乙炔液体泄漏。
2.乙炔瓶应放置在通风良好的地方,远离火源和电器设备。
3.在使用乙炔瓶时,应定期进行瓶体检查,确保没有泄漏或损坏。
4.使用乙炔气体时,要保持瓶阀开启顺畅,定期检查阀门和管路有无漏气现象。
5.瓶内压力过高时,要及时采取措施进行减压。
氧气瓶是储存和携带氧气的容器,通常用于医疗机构、实验室和焊接工艺中。
然而,氧气是强助燃剂,容易引起火灾和爆炸,因此需要特别注意以下危险点:1.火灾危险:火源接触到氧气,会迅速发生氧化反应,引发火灾。
2.过高压力:氧气瓶内的气体压力高,如果瓶体损坏或阀门泄漏,会导致气体喷发,引发危险。
对于氧气瓶的安全使用,可以采取以下预控措施:1.储存和运输时,氧气瓶应与易燃物品分开,并避免与油脂等物质接触。
2.防止不正当操作,如避免撞击氧气瓶、阀门和表面。
3.定期检查瓶体、阀门和连接管道是否完好,有无泄漏现象。
4.使用氧气瓶时,要保持瓶阀开启顺畅,避免产生过高的压力。
5.禁止将氧气瓶丢弃在明火附近,以免引发火灾。
液化气瓶包括液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)瓶。
液化气瓶是一种常用的燃气储存和使用的容器,但液化气瓶内的气体易燃易爆,因此存在以下危险点:1.爆炸危险:液化气瓶中的气体如遇到明火或高温,可能引发爆炸。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
氧气瓶安全分析报告化学与生物系08 级环境工程28130201052萧灿辉氧气瓶安全风险事故树分析摘要: 应用事故树分析方法对氧气瓶爆炸事故进行分析,找出了引发事故的基本原因和途径,分析了基本原因事件的结构重要度。
由此提出了防止氧气瓶事故的方法,为氧气瓶的安全管理提供科学依据。
关键词: 氧气瓶;事故树;结构重要度;预防措施引言在12天的实习过程中,不难发现氧气瓶的使用十分普遍。
氧气瓶的储存,安放,使用安全隐患等问题随之而来。
随着近年来国民经济的高速发展,氧气的需求量随之增长,相应氧气瓶爆炸事故发生日益增多。
虽然国家对此十分重视,相继出台了《气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规定》等法规,但从目前现状来看,发生事故的趋势没有得到有效的扼制,死亡事故仍不断发生。
为减少事故发生,保障人身财产安全,文中拟用事故树分析法对氧气瓶的安全风险进行分析评价,找出事故原因,并制定出相应的对策措施,以期引起大家的重视,防患于未然。
◆⒈事故树分析原理事故树分析法(FTA)又称故障树分析,是一种逻辑演绎系统安全分析方法。
20世纪60年代,由美国贝尔电话研究所首先提出,在20世纪80年代初引入我国。
目前,FTA作为安全系统工程中一种进行安全分析、评价和事故预测的先进的科学方法,已得到国内外的公认和广泛应用,已成为定性和定量预测与预防事故的主要方法。
事故树分析法以系统较易发生且后果严重的事故(即顶上事件)作为分析目标,通过调查与该事故有关的所有原因事件和各种因素,经过层层分析,逐级找出最终不能再分解的直接原因事件(即基本事件)。
将特定的事故和各层原因事件(危险因素)之间用逻辑门符号连接起来,得到形象、简洁的表达其逻辑关系(或称因果关系)的逻辑图形,即事故树图。
通过对事故树简化、计算,求出最小割集、最小径集和基本事件结构重要度,进行事故树定性分析。
在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称作割集。
能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小割集。
最小割集中全部基本事件均发生时,则顶上事件一定发生,而最小割集中任一基本事件不发生,顶上事件未必一定不会发生。
最小割集表达了系统的危险性,每个最小割集都是顶上事件发生的一种可能渠道,最小割集的数目越多,系统越危险。
最小径集又称最小通集。
在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合,称为最小径集。
最小径集中全部基本事件均不发生时,则顶上事件一定不会发生,而在最小径集中,任何一个基本事件发生,便不能保证一定不发生顶上事件。
因此,最小径集表达了系统的安全性,每一个最小径集是预防顶上事件发生的有效途径之一,最小径集的数目越多,系统就越安全。
结构重要度分析是分析基本事件对顶上事件影响程度,根据分析的结果,找出事故发生的主要原因,探明控制顶上事件发生的有效途径,确定安全对策措施,制定应急预案。
◆⒉其它氧气瓶典型事故案例分析●⒉⒈案例12000年9月15日8:00左右,中国石化集团公司第五建设公司南京分公司(简称五化建)一焊工进行切割工作时,氧气管爆炸,另有3处同时炸裂。
切割时,该焊工感到气体不纯(切割线有漂移现象),但鉴于爆破的是旧氧气胶管,认为氧气胶管爆炸是其老化所致。
由于未领到新氧气胶管而停止工作,同时将用气很少的满瓶氧气退回库房,对瓶内是否形成爆鸣性气体未产生怀疑。
9月18日7:35,五化建另一名焊工按照班长分工,从气瓶库取出一瓶氧气,装好焊割工具后,在距氧气瓶约35m处的预制厂内切割型钢的点焊,氧气瓶内压力约10MPa,低压约0.4MPa,约切割10min,感到气体不纯,切割线漂移。
8:05左右,氧气瓶突然爆炸,并升起一股灰尘[2]。
分析: 在气瓶管理中,大部分气体充装站的气瓶都实行“大循环”,充装工违反了《气瓶安全监察规程》中的有关规定,未在气瓶充装前对气瓶内的气体进行检验判别,导致气瓶内气体不纯,遇火即发生化学性爆炸。
且对助燃与可燃气体,不宜采用橡胶软管,应用高压金属软管。
●⒉⒉案例22002年5月30日19:55,徐州市工程集团某机械厂下料车间,氧气汇流排中一只即将开启使用的氧气瓶发生燃烧击穿事故,造成一死一伤的严重后果[3]。
分析:这次燃割事故为操作者打开瓶阀时产生的静电火花或摩擦热量,通过橡胶金属软管内壁时,剧烈的冲击摩擦瞬间产生极高的热量,点燃了管道上的可燃物———橡胶软管。
已燃烧的橡颗粒被高流量、高纯氧、高热量的气体压人瓶内,在高纯氧的作用下产生激烈燃烧,喷出的气体将瓶阀、瓶肩熔穿,能量瞬间释放,否则气瓶爆炸后果更加严重。
在高压氧的作用下,选用易燃的橡胶金属软管和操作者的不当操作———开启过急,是造成这次事故的主要原因。
在高压氧的状态下,主管道及其连接导管,一定要严格选取材料,不可使用可燃材料,橡胶金属软管绝对不能在高压氧的状态下使用,主管道最好选用铜材或紫铜材。
在高压状态中使用的氧气瓶,不论是气瓶的充装单位还是使用单位,对气瓶的操作或更换都要有明确的操作规程,谨慎操作,防止急开急关。
●⒉⒊案例32003年8月16日14:30左右,徐州市沛县芦发气体充装站,发生了一起氧气瓶爆炸事故。
该站氧气充装台有二组充装设备,8月16日下午运行一段时间后,由于该系统主法兰截止阀及支阀有漏气现象,检修人员调换了丝扣截止阀及支阀,并进行了安装、清洗、检漏。
14:30工作完毕,试充装10只气瓶,当压力升至8.0MPa时,其充装排第9只气瓶发生强烈爆炸事故。
分析: 经分析取证,此次事故是因检修人员不具备专业基本知识、粗心大意,将外部包装一样的不但不能脱油、而本身带油的邻苯二甲酸二丁脂错误地当做四氯化碳清洗剂使用,二丁脂属碳氢化合物,遇明火可燃,高热可燃,与高压氧接触发生强烈反应,剧烈燃烧,瞬间产生的热能转换成压力能,导致气瓶爆炸。
●⒉⒋案例42001年6月15日15时许,山东省商河县玉皇庙镇一家制氧厂,一名客户拉来一车气瓶来换氧气。
换气过程中,操作工发现一个气瓶与其它气瓶不一样,打着打火机准备试该瓶中装的是什么气,谁料气瓶刚一打开,就“呯”的一声爆炸了,气瓶成了碎片,两人当场死亡[2]。
分析: 这是一幕典型的无知违章所酿成的惨剧。
氧气严格禁火禁油,怎么能用打火机打火试气!在瓶检中要鉴别气体,必须用“可燃气体检测仪”检测。
●⒉⒌案例52000年11月1日7:35,沈阳市第一钢铁厂大院内突发爆炸,氧气瓶库房夷为平地,五六十只氧气瓶散落四周,有两三只气瓶变成铁板,墙倒塌,门窗玻璃震碎,幸好室内无人,仅使3人受伤[5]。
分析: 据悉为液氧汽化充装,液氧泵为500L/h的大泵,而充灌的仅十几只钢瓶。
这样,液氧泵容量大,汇流排上瓶子少,速度快,时间短,产生静电火花,引发爆炸。
充装速度过快,是一些液体泵充装站最大的隐患,按照要求气体在管道中的流速不超过8m3/h,充装时间控制在30min,而实际上充装速度和时间都超标,给事故的发生增加危险因素。
另外,现场使用的气瓶不易存放太多,要随领随清。
空、实瓶分开存放,实瓶存放一般不超过5瓶,避免发生事故时有连锁反应。
◆⒊氧气瓶事故原因调查及事故树编制氧气是一种无色无味的气体,其本身不燃烧,但它是一种强氧化剂,具有助燃性,是燃烧爆炸的基本要素之一。
氧气几乎能与所有可燃气体或蒸汽混合而成爆炸性混合物。
纯氧与矿物油、油脂或细微分散的可燃粉尘、碳粉、有机物等接触时,由于剧烈的氧化升温、积热,能引起自燃,发生火灾或爆炸。
氧气瓶是一种封闭型的压力容器,由于维修、检测、使用的诸多因素,导致氧气瓶发生爆炸的原因有很多。
通过事故案例调查分析得出,引起氧气瓶爆炸事故的原因分三大类:超压物理爆炸、化学爆炸、强度降低爆炸。
超压物理爆炸的原因有:曝晒、接近热源、与火源接触;化学爆炸的原因有:沾染油脂、错装;强度降低爆炸的原因有:外力破坏、气瓶不合格。
现以氧气瓶爆炸为顶上事件,逐级分析导致事故发生的各种原因,编制氧气瓶爆炸事故树[6-7],如图1所示。
◆⒋氧气瓶爆炸事故树分析●⒋⒈求事故的最小割集和最小径集事故树的结构函数表达式为T=A1+A2+A3=X1(X3+X4+X5)+B1×B2+X2(B3+B4)=X1(X3+X4+X5)+(C1+C2)×(C3+X6+X7)+X2(C4×X12+C5×X17)=X1(X3+X4+X5)+(D1+D2+X8+X9)×(X10+X11+X6+X7)+X2[(X14+X15+X16)×X12+(X22+X 23+X24+X25)×X17]=X1(X3+X4+X5)+[X13(X18+X19)+X20+X21+X8+X9]×(X10+X11+X6+X7)+X2[(X14+X15+X 16)×X12+(X22+X23+X24+X25)×X17]=X1X3+X1X4+X1X5+(X13X18+X13X19+X20+X21+X8+X9)×(X10+X11+X6+X7)+X2(X14X 12+X15X12+X16X12+X22X17+X23X17+X24X17+X25X17)=X1X3+X1X4+X1X5+X13X18X10+X13X19X10+X20X10+X21X10+X8X10+X9X10+X13X18 X11+X13X19X11+X20X11+X21X11+X8X11+X9X11+X13X18X6+X13X19X6+X20X6+X21X 6+X8X6+X9X6+X13X18X7+X13X19X7+X20X7+X21X7+X8X7+X9X7+X2X14X12+X2X15X 12+X2X16X12+X2X22X17+X2X23X17+X2X24X17+X2X25X17利用布尔代数法求得该事故树的最小割集如下:K1={X1,X3} K18={X11,X20}K2={X1,X4} K19={X11,X21}K3={X1,X5} K20={X2,X12,X14}K4={X6,X8} K21={X2,X12,X15}K5={X6,X9} K22={X2,X12,X16}K6={X6,X20} K23={X2,X17,X22}K7={X6,X21} K24={X2,X17,X23}K8={X7,X8} K25={X2,X17,X24}K9={X7,X9} K26={X2,X17,X25}K10={X7,X20} K27={X6,X13,X18}K11={X7,X21} K28={X6,X13,X19}K12={X8,X10} K29={X7,X13,X18}K13={X8,X11} K30={X7,X13,X19}K14={X9,X10} K31={X10,X13,X18}K15={X9,X11} K32={X10,X13,X19}K16={X10,X20} K33={X11,X13,X18}K17={X10,X21} K34={X11,X13,X19}。