蒸汽锅炉事故树分析
有机热载体锅炉火灾模糊事故树分析
经过调查,事故主要由于锅炉的有机热载体管道破裂泄漏,遇到火 源后引发火灾。
防范措施
加强锅炉及其附属设备的日常检查和维护,定期进行安全阀、压力 表等安全附件的校验,确保其处于良好状态。
案例二:某石油公司有机热载体锅炉火灾事故
1 2 3
事故描述
2019年,某石油公司的一台有机热载体锅炉在 运行过程中突然爆炸,造成严重的人员伤亡和财 产损失。
应定期对有机热载体锅炉及其附属设备 进行检查,确保其正常运转,防止因设 备故障导致火灾。
VS
及时维修损坏部件
如发现锅炉及附属设备存在损坏或故障, 应立即进行维修或更换,避免因设备问题 引起火灾。
严格操作规程
制定并执行操作规程
应制定详细的有机热载体锅炉操作规程,并 要求操作人员严格遵守,避免因操作不当导 致火灾。
其他预防措施
安装防火报警装置
在有机热载体锅炉附近应安装防火报警装置 ,以便在火灾初期及时发现并采取相应措施 。
加强火源管理
应严格控制有机热载体锅炉周围的火源,禁 止吸烟、使用明火等行为,防止因火源引入
导致火灾。
06
案例分析
案例一:某化工厂有机热载体锅炉火灾事故
事故描述
2018年,某化工厂一台运行中的有机热载体锅炉突然发生火灾, 造成严重的人员伤亡和财产损失。
自然灾害
自然灾害如雷击、地震等也可能导致锅炉火灾。
04
模糊数学在火灾事故树分析中 的应用
模糊数学基本理论
模糊集合
在普通集合中,一个元素要么属 于,要么不属于。但在模糊集合 中,一个元素可以部分属于,部
分不属于。
模糊关系
在普通关系中,关系要么存在, 要么不存在。但在模糊关系中, 关系可以部分存在,部分不存在
事故树之案例分析经典实用
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三、重要度分析
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在一个事故树中往往包含有很多的基本事件,这些 基本事件并不是具有同样的重要性,有的基本事件 或其组合(割集)一出现故障,就会引起顶上事件 故障,有的则不然。一般认为,一个基本事件或最小 割集对顶上事件发生的贡献称为重要度。按照基本事 件或最小割集对顶上事件发生的影响程度大小来排 队,这对改进设计、诊断故障、制定安全措施和检 修仪表等是十分有用的。
2、概率重要度
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基本事件发生概率变化引起顶上事件发生概率的变化
程度称为概率重要度 I g (i ) 。由于顶上事件发生概率
g函数是一个多重线性函数,只要对自变量求一次偏导, 就可得到该基本事件的概率重要度系数,
即: Ig
g qi
利用上式求出各基本事件的概率重要度系数后,就可
若遇到在少事件的最小割(径)集中出现次数少,而在多事件的最 小割(径)集中出现次数多的基本事件,或其他错综复杂的情况, 可采用下式近似判别比较:
I ( j)
xjGr
1 2nj 1
例如
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例题
某事故树有五个最小割集 G1={X1,X3},G2={X1,X4}, G3={X2,X3,X5},G4={X2,X4,X5}, G5={X3,X6,X7} 根据第4条原则判断
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1、结构重要度
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燃气火灾事故树分析
燃气火灾事故树分析引言燃气火灾是一种在燃烧物质中释放出大量热量的现象,它往往会给人们的生命和财产造成重大损失。
作为一种常见的安全事故,燃气火灾在日常生活和工作中时有发生。
为了全面了解和预防燃气火灾事故,我们可以采用事故树分析方法对燃气火灾进行深入研究和分析,以确定事故发生的原因和影响,从而制定相应的安全措施,预防和减少燃气火灾事故的发生。
因此,本文将对燃气火灾事故树分析进行详细讨论。
一、事故树分析的概念事故树分析是一种通过系统性地综合考虑各种影响因素,来确定事故发生机理和影响的分析方法。
它将事故看作一个触发事件和一系列相互关联的事件的结果,通过分析这些事件之间的关系,找出事故发生的原因和影响,并制定相应的预防措施。
事故树分析的基本原理是“逻辑推导”,即从事故发生的结果开始向前推导,找出导致事故发生的事件和因素,并将其呈现为一个树状结构。
在整个事故树中,从发生事故的结果向上推导,可以清晰地看到各种因素之间的关系,并找出最终导致事故发生的根本原因。
二、燃气火灾事故树分析的步骤1.明确定义燃气火灾事故首先,对燃气火灾进行明确定义,即燃气火灾是指由于燃气泄漏、着火点或火源等因素导致可燃气体在空气中发生燃烧,造成人员伤亡和财产损失。
2.建立基本事故树基本事故树是燃气火灾事故发生的基本过程和内在关系的逻辑框架,是事故树分析的起点。
基本事故树的建立需要通过对燃气火灾的过程进行分析,找出导致燃气火灾发生的各种可能性因素和其之间的关系。
3.确定顶事件和基本事件顶事件是燃气火灾事故的最终结果,即燃气火灾的发生。
基本事件是导致顶事件发生的各种可能性因素,如燃气泄漏、着火点、火源等。
通过对燃气火灾过程和影响因素的分析,确定燃气火灾事故的顶事件和基本事件。
4.建立事故树依据确定的顶事件和基本事件,建立燃气火灾的事故树。
事故树是一种逻辑结构,通过将各种导致事故发生的事件和因素进行逻辑连接,形成一个树状结构,清晰地展现了事故发生的逻辑关系。
承压蒸汽锅炉常见事故分析及预防措施探讨
承压蒸汽锅炉常见事故分析及预防措施探讨摘要:作为实际运行过程中重要的承压设备,承压蒸汽锅炉容易受到工作环境以及工作负荷的影响,形成事故隐患。
文章结合施工实际,主要针对承压蒸汽锅炉常见的事故以及相应预防措施进行简单的探讨分析,旨在促进锅炉的安全运行。
关键词:锅炉;事故分析;预防措施锅炉压力容器在工业发展中发挥着十分重要的作用,是承压设备的一种,由于长时间运行受到持续较大负荷,存在安全隐患。
锅炉安全事故对于人体和周围环境都会产生严重的影响。
因此,对锅炉常见的安全事故进行详细的分析和预防,对于保证锅运行使用的安全性有着重要意义。
1.承压蒸汽锅炉事故从技术角度按照设备的损坏程度,承压蒸汽锅炉可分为三种类型:(1)普通事故,是指没有导致锅炉重大损坏的事故,如发生爆管,或者其他承压部件泄漏等影响锅炉安全运行,但未造成其他伤害;(2)较严重事故,是指造成锅炉受损严重,必须停炉大修的事故,如锅炉筒体、封头、管板、炉胆、炉胆顶、下脚圈、集箱等主要承压部件严重变形或者泄漏,炉膛爆炸导致炉墙倒塌或者钢架严重变形等;(3)失效事故,是指承压蒸汽锅炉的关键部位在受压状态下瞬间严重开裂,使炉内压力急剧下降到大气压,在失效的瞬间,从裂口处喷出的高温高压的汽水降至大气压时迅速汽化导致体积急剧膨胀,能量快速释放,绝大部份能量只能作用于锅炉,在喷射的反作用力下造成锅炉位移,对于立式锅炉,一般会造成锅炉本体腾空而起,高度几米至十几米,距离十几米至几十米,对于卧式锅炉一般会造成严重位移,位移距离往往几十米甚至上百米,并且此类事故在发生的瞬间造成汽浪冲击,该类事故能够摧毁和震坏建筑物造成严重破坏和伤亡。
2.普通事故的预防和处理措施当水硬度高时,若水处理设备不完善,容易导致锅炉内部结垢严重,受热面传热恶化,锅炉换热频繁部位容易过烧、变形、泄漏,如水冷壁管、对流管、立式锅炉横水管、炉排管等。
此类管道由于长期受热,水垢产生后附着于管子内壁,导致传热恶化,导致管子外壁长期超温,在高温和应力的作用下,金属内部晶界处产生珠光体碳化物球化并增大,产生二次再结晶的粗大晶粒,同时发生蠕变,在晶界处先产生微裂纹,当壁温达到了金属抗氧化临界温度以上,管子内壁保护膜被高温汽水混合物氧化产生一层较厚氧化铁,由于金属跟氧化铁热膨胀量不一致,氧化铁层受应力作用,并在高温汽水混合物的作用下,氧化铁层最终会出现裂纹,裂纹出现后,新的金属没有保护膜,在金属拉应力和内壁汽水混合物的作用下发生腐蚀,加快裂纹的深度发展,造成沿晶界的应力腐蚀裂纹,最终导致事故发生。
锅炉火灾事故分析总结报告
锅炉火灾事故分析总结报告一、引言锅炉是一种用于产生蒸汽或热水的设备,常用于工业生产和供暖。
然而,由于操作不当、设备老化或其他原因,锅炉火灾事故时有发生。
这些事故不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对生产和环境造成严重影响。
因此,对锅炉火灾事故进行深入分析和总结,有助于发现事故的发生原因和规律,制定有效的预防和应对措施,提高锅炉设备的安全性和可靠性。
二、事故案例分析1. 事故概述2018年7月10日,某工业企业发生一起锅炉火灾事故,造成5人死亡,多人受伤。
事故发生后,当地政府和相关部门立即展开调查和处理,以确定事故原因并采取有效的措施进行处置和防范。
本报告基于该事故的详细资料和实地调查,对事故原因进行深入分析,总结概述如下。
2. 事故原因(1)设备老化根据调查结果,该企业的锅炉设备已使用多年,存在一定程度的老化和磨损。
由于设备维护保养不到位和更新换代不及时,导致锅炉内部存在漏风、泄漏等现象,增加了火灾的风险。
(2)操作不当事故发生当时,锅炉操作人员存在操作不规范、违章操作等行为。
例如,超负荷运转、疏忽检查、未及时处理异常情况等,都对事故的发生起到了推波助澜的作用。
(3)管理失误该企业锅炉设备的管理体系存在缺陷,管理人员对设备运行状态和操作行为的监管不到位。
对设备的维护保养、运行情况进行了片面的、不及时的跟踪和监督,使得事故发生的风险得以扩大。
3.事故教训(1)加强设备维护保养企业应严格按照设备使用说明和安全标准进行设备的维护保养,定期进行检查和维修,防止设备老化和磨损,降低设备的风险。
(2)加强操作培训企业应加强对锅炉操作人员的培训教育,提高其安全意识和操作技能,规范操作行为,防止操作不当造成的事故发生。
(3)完善管理体系企业应建立健全的设备管理体系,加强对设备的监管和跟踪,及时发现和处理异常情况,提高对设备运行状态的把控和管理水平。
三、预防措施1. 设备更新换代企业应根据设备的使用寿命和技术状况,及时更新换代设备,以保障设备的安全运行。
锅炉火灾事故分析报告范文
锅炉火灾事故分析报告范文一、事故概况1. 事故时间:2021年9月15日2. 事故地点:某工厂锅炉房3. 事故原因:待查4. 事故损失:2名工人死亡,3名工人受伤,工厂锅炉受到严重损坏二、事故分析1. 锅炉工作原理2. 锅炉火灾原因分析1) 设备故障2) 操作不当3) 管理不善4) 其他可能原因3. 事故处理过程分析1) 事故发生后的救援工作2) 相关部门的应急处置3) 防止事故扩大和蔓延的措施4) 事故处理的不足和需要改进的地方4. 事故预防和管理1) 相关部门的负责人员现场管理2) 安全措施和制度的建立3) 设备的维护和检修4) 工人的操作培训和安全意识教育5) 事故应急预案的制定和执行三、事故原因分析1. 设备故障:锅炉作为工业生产中的重要设备,如果没有得到正确的维护和保养,容易出现各种故障。
事故发生时,是否存在锅炉设备故障是需要认真调查的一个方面。
2. 操作不当:锅炉的正常运行需要有专业技术的工人来操作,如果操作技术不熟练或者存在违章操作,很容易导致锅炉发生事故。
3. 管理不善:锅炉房作为工厂的关键部门之一,需要有专门的管理人员进行管理。
如果管理不严谨,工作人员没有得到必要的安全培训和指导,容易对锅炉的管理产生隐患。
4. 其他可能原因:事故发生时,也需要考虑其他可能的原因,比如环境因素、人为因素等。
四、事故处理过程分析1. 事故发生后的救援工作:事故发生后,及时进行救援工作是减少事故损失的关键。
需要对受伤人员进行急救,并安排医院进行救治。
2. 相关部门的应急处置:事故发生后需要立即通知相关部门,比如消防局、安监局、工会等,进行应急处置。
3. 防止事故扩大和蔓延的措施:事故发生后,需要制定措施,防止事故扩大和蔓延。
比如,针对火势扩大,需要及时疏散周围人员,保护好周边设备。
4. 事故处理的不足和改进的地方:事故处理过程中,是否有不足和需要改进的地方,需要深入分析。
五、事故预防和管理1. 相关部门的负责人员现场管理:锅炉房作为关键部门之一,需要有专门的负责人进行管理,负责安全管理、设备维护和工作人员的培训等。
基于故障树分析法的蒸汽锅炉缺水爆炸事故分析
基于故障树分析法的蒸汽锅炉缺水爆炸事故分析作者:李新建来源:《管理观察》2009年第27期摘要: 在分析了蒸汽锅炉缺水爆炸事故各种原因的基础上,绘制了蒸汽锅炉缺水事故的故障树。
对故障树进行了定性分析,揭示了各对策措施的重要度,可有效提高蒸汽锅炉运行安全性。
关键词:锅炉;故障树;事故树;缺水事故1 前言锅炉能提供动力和热能,故应用十分广泛。
然而锅炉作为一种特殊设备,长期在受压、受热、腐蚀、负荷波动等情况下运行,具有事故率较高,事故后果较为严重的特点。
近年来,各种锅炉事故尤其是爆炸事故屡屡发生,给经济建设和安全生产带来了较大影响,因此对于锅炉防爆的分析尤为重要,而爆炸事故中,很大比例是由于锅炉严重缺水情况下违规加水而造成的,本文对此类事故进行了分析。
由于锅炉种类繁多,本文只涉及最常用的蒸汽锅炉。
2 锅炉缺水爆炸及其原因分析缺水导致爆炸是指锅炉一旦严重缺水,锅炉直接受火焰加热的主要承压部件如锅筒、封头、管板、炉胆等得不到正常冷却,金属温度急剧上升甚至被烧红,此种情况下如果上水,往往酿成爆炸事故。
锅炉缺水的原因可以大致分为两类,分别是人和物两方面的原因,具体有如下几条:①司炉人员脱岗或严重缺水时处理不当;②水位表安装不符合规定造成假水位;③各种原因造成假水位而运行人员未及时发现;④水位报警器或给水自动调节器失灵而又未及时发现;⑤给水泵或给水管路故障,无法给水或水量不足;⑥停水⑥运行人员排污后忘记关排污阀,或者排污阀泄漏;⑦水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水。
3 故障树的编制本文按照爆炸的以上原因绘制出如下故障树。
5 结语根据上述分析,在正常管理基础上,从人(司炉人员)和物(锅炉)两个方面,另提出以下预防措施:(1)每年对司炉工进行培训、考试,考试不合格严禁上岗,锅炉缺水后的应对措施应作为培训的重点;强化司炉工岗位责任教育,严格杜绝脱岗现象。
(2)制定严格明确的高低水位报警器和水位计的检查更换制度,并严格监督执行。
锅炉火灾事故案例分析总结
锅炉火灾事故案例分析总结一、引言锅炉是工业生产中常见的设备之一,主要用于产生蒸汽或热水,被广泛应用于电力、化工、制药、纺织、食品加工等行业。
然而,由于锅炉在运行过程中需要燃烧燃料以产生热能,因此也存在一定的火灾风险。
锅炉火灾事故不仅可能造成设备损坏和生产中断,还可能导致人员伤亡和环境污染。
因此,对锅炉火灾事故进行案例分析总结,有助于总结事故原因、制定预防措施,提高工业生产安全水平。
二、案例一:某化工厂锅炉火灾事故分析1. 事故概况某化工厂设备一台蒸汽锅炉,在连续运行了5年后发生了火灾事故。
事故发生时,锅炉正在运行,突然发出异常的噪音,随后锅炉房传出浓烟,工人立即报警并疏散现场工人。
经过消防人员紧急扑救,火势被控制住,但锅炉设备受损严重。
2. 事故原因(1)设备老化:事故锅炉已使用5年,部分设备老化严重,热力传导不均匀,使得锅炉内部燃烧温度过高,导致热能难以控制。
(2)操作不当:锅炉运行过程中,操作人员未按规定检查设备运行情况,忽略了锅炉内部的异响声和烟雾,导致事故的发生。
(3)设备维护不到位:锅炉在连续运行5年后未进行大规模维护,导致设备损耗严重,无法正常运行。
3. 教训和改进(1)加强设备维护:对蒸汽锅炉进行定期维护和保养,检查设备的磨损、腐蚀等情况,及时更换老化部件。
(2)加强操作培训:对操作人员进行定期的培训和考核,提高操作人员的安全意识和紧急处理能力。
(3)加强设备监控:安装温度、压力传感器等监控设备,及时发现设备异常情况并采取措施。
三、案例二:某热电厂锅炉火灾事故分析1. 事故概况某热电厂的一台大型燃煤锅炉,在正常运行时发生了火灾事故。
事故发生时,锅炉房内部冒出大量浓烟,在工人报警后,消防人员赶到现场扑救,火势被控制住,但锅炉设备受损严重。
2. 事故原因(1)燃煤质量问题:锅炉使用的燃煤质量不合格,含有较高的硫分和灰分,易堵塞锅炉内部管道并形成沉积物,导致火灾事故。
(2)缺乏监测和保养:锅炉内部管道和热交换器长期未进行清洗和保养,导致沉积物积累,热能难以正常传导。
锅炉事故分析报告
锅炉事故分析报告1. 引言本报告旨在对某锅炉事故进行详细分析,并提出相应的解决方案和预防措施。
事故分析是工业安全管理的重要环节,通过对事故的深入研究和分析,可以总结出规律性的经验教训,进一步提高工业安全水平。
2. 事故背景事故发生在某化工厂的锅炉房,具体时间为XX年XX月XX日XX时XX分。
该锅炉是该厂的主要能源设备,用于提供工艺所需的热量。
事故发生时,锅炉经过连续运行数小时后突然发生爆炸,导致厂房损坏和工人伤亡。
3. 事故分析3.1 事故原因分析根据现场勘查和事故调查报告,初步确定事故原因如下:•设备老化:锅炉使用年限已过长,设备老化导致了锅炉的安全性能下降。
•维护不及时:缺乏定期的维护保养导致锅炉内部一些关键部件的损坏和故障。
•操作错误:操作人员对锅炉的操作不规范,未按照操作规程进行操作,增加了事故的发生概率。
•水质问题:锅炉进水水质不符合要求,导致水垢、腐蚀等问题,严重影响了锅炉的安全运行。
3.2 事故后果分析事故造成了以下后果:•人员伤亡:事故导致X名工人受伤,其中X人伤势严重,X人轻伤。
•财产损失:事故导致厂房设备受损,损失估计为X万元。
•生产中断:事故发生后,锅炉无法正常运行,导致工艺生产中断,给企业带来严重的经济损失。
4. 解决方案和预防措施4.1 解决方案针对以上事故原因,我们提出以下解决方案:•设备更新:对老化的锅炉设备进行更新,购置新型的锅炉设备,提高锅炉的安全性能和可靠性。
•加强维护:建立定期的维护保养制度,对锅炉进行定期检查和维护,及时发现并修复潜在故障。
•加强培训:组织操作人员进行针对性的培训,加强他们的操作技能和安全意识,确保操作规程的正确执行。
•水质监控:加强对锅炉进水水质的监控,确保水质符合要求,采取适当的处理措施,防止水质问题对锅炉的影响。
4.2 预防措施为了防止类似事故再次发生,我们提出了以下预防措施:•定期检查:建立定期的设备检查制度,对锅炉设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。
蒸汽锅炉超压的事故树
2.结构重要度分析
按下面公式计算结构重要度系数:
I(i)=Σki(1/2)n-1X∈K
式中:I(i)—基本事件Xi的重要度系数近似判别值
Ki—包含Xi的(所有)割集
n —基本事件Xi所在割集中基本事件个数
I(1)=I(2)=I(3)=I(4)= 10×(1/2)2-1= 10×(1/2)= 5.0
= (X1+ X2+ X3+ X4)·[(D1+X5+ D2)+ (X6+ X7)]
=(X1+ X2+ X3+ X4)·(X5X11+X12+X13+X14)
=X1X5+X1X6+X1X7+X1X8+X1X9+X1X10+X1X11+X1X12+X1X13+X1X14
顶上事件中间事件符号需要进一步往下分析的事件基本事件符号不能往下分析的事件省略事件符号不能或不需要往下分析的事件或门表示几个事件中的任何一个单独发生顶上事件就发生与门表示几个事件同时发生时其顶上事件才能发生a1a2b1x4c2c3x5d2x6x7x8x9x10x11x12x13x14x4x14本事故树得出最小割集40结构重要度分析按下面公式计算结构重要度系数
蒸汽锅炉超压的事故树
T
A1A2
B1B2B3
C1C2C3
D1D2
E1
图中:X1— 未定期手动试验 X2— 调压过高X3— 规格小 X4— 起跳高度不够
X5— 压力表损坏X6— 脱岗X7— 未监视X8— 安装位置不当
X9—表盘直径小X10— 光线不足X11— 未标红线
特种设备安全事故分析案例【特种设备典型事故案例分析】
特种设备安全事故分析案例【特种设备典型事故案例分析】案例三十一 xx年1月3日湖北随州市李庭树胶合板厂锅炉爆炸事故(一)事故概况xx年1月3日上午7时20分,湖北省随州市随县均川镇,李庭树胶合板厂发生一起锅炉爆炸事故,造成3人死亡。
事故锅炉型号为LSH0.5-0.4-II。
额定蒸发量为0.5t/h。
额定蒸汽压力为0.4MPa,额定蒸汽温度为151℃。
该锅炉为河南某公司于xx年1月21日制造,于xx年2月私自安装,2月14日开始使用,安装时未办理告知手续,未进行安装监检,未办理使用登记。
事故发生时当班锅炉操作工未经培训,无特种设备作业操作证。
事故现场如图I所示。
(二)事故原因分析1.蒸汽出口阀和排污阀均处于关闭状态。
安全阀阀瓣锈死,失去正常保护作用,见图2。
锅炉超压运行,导致炉胆失稳变形,拉开了炉门圈与锅壳连接焊缝,见图3和图4。
冲天管与锅壳封头搭接焊缝,锅炉结构发生破坏,导致爆炸事故发生。
2.锅炉使用单位未建立安全培训教育制度,对作业人员未进行专门的安全教育和岗前教育培训,锅炉操作人员无证上岗。
3.事故锅炉属于非法安装,没有履行安装告知和报检手续,未经质监部门注册登记擅自投入使用,无管理制度,无操作规程,无运行记录。
(三)预防同类事故的措施1.锅炉使用单位要严格按照锅炉法规和安全技术规范的要求建立锅炉安全管理制度和操作规程,锅炉安装必须请有合法资质的单位和人员进行,严格履行安装告知和报检手续,及时办理使用登记。
2.加强锅炉管理和操作人员的安全技术教育培训,提高管理、操作水平和应急处理能力,确保锅炉操作人员严格按照规程操作并持证上岗。
案例三十二 xx年7月16日广西桂林灵川古东景区“滑道”被抛出死亡事故(一)事故概况xx年7月16日19时10分左右,广西壮族自治区桂林市灵川县大圩镇古东景区,桂林古东旅游有限公司滑道项目。
工作人员白某和秦某分别上两台滑道车,白某在前、秦某在后(两车之间有一定距离),白某先开动滑道车下去,在距离站台约60m时,白某突然被后面的车撞了一下,后头发现后面是空车,他立即感觉秦某可能出事了,马上停车并通知在下站台等待他们的工作人员。
事故分析--事故树分析法
4、最小径集的求法
最小径集的求法是将事故树转化为对偶的成功树,
求成功树的最小割集即事故树的最小径集。
画出成功树,求原树的最小径集
1、画成功树 2、求成功树的最 小割集 3、原事故树的最 小径集
成功树
练习:
1、求其最小割集 2、画成功树 3、求成功树的最 小割集 4、原事故树的最 小径集 5、画出以最小割 集表示的事故 树的等效图 6、画出以最小径 集表示的事故 树的等效图
X2
X3
练习2:写出如下事故树的结构函数
第三部分
事故树的定性分析
第24页
一、利用布尔代数化简事故树
等效事故树
练习1:化简该事故树,并做出等效图
等效事故树
练习2:化简该事故树和最小割集 割集:事故树中某些基本事件的集合,当这些基 本事件都发生时,顶上事件必然发生。 如果在某个割集中任意除去一个基本事件就不再 是割集了,这样的割集就称为最小割集。也就是导致
④ 等幂律 A+A=A A· A=A ⑤ 吸收律 A+A · B= A A· (A+B)=A ⑥ 互补律 A+A´=1 A· A´=0 ⑦ 对合律 (A´)´=A ⑧ 德· 莫根律 (A+B)´=A´· B´
(A · B)´=A´+B´
练习1:写出如下事故树的结构函数
T
·
A
+
B
+
X1
C
·
X3
X4
逻 辑 门 符 号
·
+
•
或门,表示B1或B2任一事件单独发生(输 入)时,A事件都可以发生(输出); 与门,表示B1、B2两个事件同时发生(输 入)时,A事件才能发生(输出);
·
+
a
蒸汽锅炉事故树分析
蒸汽锅炉事故树分析F4.3.3 锅炉结垢、腐蚀、缺水和超压事故树分析为了科学地分析蒸汽锅炉爆炸事故,并从中得到有益的教训,制定出有效防范措施,特对锅炉结垢、锅炉腐蚀、缺水和超压四个引起锅炉爆炸的主要事件,用事故树分析法加以分析。
4.3.3.1 锅炉结垢定性分析锅炉结垢事故树分析见图4-2。
F4.3.3.2.1 求最小割(径)集直接计算最小割集,事故树结构函数如下:T= X1A1= X1(B1+B2)= X1(C1+C2+X8+X9)= X1(X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9)= X1X2+X1X3+X1X4+X1X5+X1X6+X1X7+X1X8+X1X9从而得到8组最小割集为:K1 ={X1X2}, K2 ={X1X3}, K3 ={X1X4}, K4 ={X1X5},K5 ={X1X6}, K6 ={X1X7}, K7 ={X1X8}, K8 ={X1X9}F4.3.3.2.2 结构重要度分析因为X1在所有最小割集中出现,所以Iφ(1)最大,而X2~X9均在最小割集中出现一次,且它们所对应割集阶数均为2,而最大出现次数为1。
由此得:Iφ(2)=Iφ(3)=Iφ(4)=Iφ(5)=Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)=Iφ(9)所以结构重要次数序为:Iφ(1)>Iφ(2)=Iφ(3)=Iφ(4)=Iφ(5)=Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)=Iφ(9)F4.3.3.3 锅炉缺水定性分析锅炉缺水事故树分析见图4-4。
F4.3.3.3.1 求最小割(径)集用最小径集进行分析,结构函数式为:(锅炉缺水事故成功树略)T´=X1´+X2´X3´X6´X7´X8´X9´X10´X11´+ X4´X5´X12´X13´X14´X15´X16´X17´X18´从而得到3组最小径集为:P1 ={X1},P2 ={X2 X3 X6 X7 X8 X9 X10 X11},图略)T´=X1´X2´X3´X4´+X5´+X6´X7´X8´X9´X10´X11´X12´X13´X14´X15´从而得到最小径集3组:P1 ={X5},P2 ={X1 X2 X3 X4},P3 ={X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15}F4.3.3.4.2 结构重要度分析Iφ(5)> Iφ(1)=Iφ(2)=Iφ(3)=Iφ(4)> Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)=Iφ(9)=Iφ(10)=Iφ(11)=Iφ(12)=Iφ(13)=Iφ(14)=Iφ(15)图4-3 锅炉严重腐蚀事故树分析图图4-4 锅炉缺水事故树分析图图4-5 锅炉超压事故树分析图F4.3.3.4 预防事故措施F4.3.3.4.1 预防锅炉结垢引发锅炉爆炸事故的措施通过对事故树的定性分析,本事故有7个最小割集,也就是说,形成结垢的可能性有7种,其中5种可能性是单事件,所以锅炉结垢极易发生,为防止锅炉发生结垢,必须采取以下措施:a生水不能直接进入锅炉;b必须采用炉内炉外同时进行水处理,炉外处理要严格控制水质指标,水质不合格的水不得进入锅炉,对失效的交换剂要及时做到停用;c司炉工必须严格执行操作规程,定期进行排污,适当开启连续排污,保持排污管道畅通。
加热炉煤气爆炸事故故障树分析
加热炉煤气爆炸事故故障树分析1、编制加热炉煤气爆炸故障树加热炉爆炸事故故障树的编制见图5.3.1,故障树顶上事件、中间事件及基本事件编号见表1。
加热炉煤气爆炸事故故障树注:T为顶上事件;A、B、C、D为中间事件;X为基本事件表1 故障树各事件明细表2、分析加热炉煤气爆炸故障树(1)故障树最小径集的计算通过对该故障树进行最小径集计算,可得出加热炉爆炸故障树的最小径集()j G如下:{}{}{}{}{}117216312345467859101112131415,,,,,,,,,,,,G X G X G X X X X X G X X X G X X X X X X X =====(2)基本事件结构重要度分析基本事件结构重要度计算公式为: ()112j i jn x G i I φ-∈=∑,式中,j n 为第i 个基本事件所在j G 中各基本事件的总数减去1;()i I φ为第第i 个基本事件的结构重要度系数。
则可得:()()()()()()()()()()()()()()()()()2121716112345 6.2510678 2.5109101112131415 1.6510I I I I I I I I I I I I I I I I I φφφφφφφφφφφφφφφφφ---=======⨯===⨯=======⨯即各基本事件的结构重要度排序为:()()()()()()()()()()()()()()()()()1716678123459101112131415I I I I I I I I I I I I I I I I I φφφφφφφφφφφφφφφφφ=>==>====>======。
锅炉事故分析(5个案例)
锅炉事故分析一、事故经过某年9月16日下午4时10分,某桥梁工程项目部一台锅炉在运行中爆炸,造成1人死亡,1人重伤的重大事故二、事故原因分析1、锅炉没有安装高低水位报警器和低水位联锁保护装置。
2、锅炉操作工无证上岗,盲目操作,违反操作规程。
3、管理混乱,职责不明确.三、事故防范措施1、提高对锅炉安全管理重要性的认识,建立健全各项规章制度,做到有章可循;2、对于特殊工作岗位的职工,必须先培训,后上岗;3、特殊岗位职工必须检查持证上岗情一、事故经过山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂于2000年9月23日发生了一起锅炉炉膛煤气爆炸事故二、事故原因分析1、当班人员未按规定进行全面的认真检查,在点火时未按规程进行操作2、煤气发电厂管理混乱,规章制度不健全。
3、公司领导重生产、轻安全,重效益、轻管理。
.三、事故防范措施1、制定出有效的详细的安全措施,健全各项安全管理制度。
2、进一步完善各级安全生产责任制;一、事故经过某年某月某日夜班,司炉工王某和刘某是当班职工,7时40分,锅炉房组长孙某上班后发现锅炉运行异常,安排立即停炉,禁止上水,并对锅炉进行了检查,发现锅炉在低水位运行,避免了一起锅炉烧坏,甚至爆炸事故。
二、事故原因分析1、王某和刘某对锅炉的水位显示器巡回检查不到位,安全意识差,是造成事故的直接原因。
2、水位显示器失控,使用设备不符合要求,是造成事故的间接原因。
1、司锅工要加强业务学习,掌握锅炉水位要求。
2、要完善锅炉的压力安全保护,并按规定进行定期检查和校验3、要经常检查锅炉水位情况和附带各种仪表情况,发现问题要及时反映处理。
一、事故经过2000年11月28日4时30分,山西省文水县嘉宝酒业有限公司一台锅炉造成2人死亡,2人重伤,2人轻伤。
直接经济损失30万元,间接损失20万元。
二、事故原因分析1、从锅炉的状况看,属粗制滥造,所有材料均非锅炉专用。
2、锅炉安全阀定压与工作压力是没有任何理论依据的情况下,随意确定工作压力。
锅炉缺水事故树分析
锅炉缺水事故树分析生产线共有两台蒸汽锅炉,蒸汽锅炉运行中的工作条件恶劣,造成受压元件失效的原因错综复杂,引起锅炉发生事故的原因很多,锅炉缺水是锅炉运行中最常见的事故之一,常常造成严重后果。
严重的缺水会使锅炉蒸发受热面管子过热变形甚至被烧塌;胀口渗漏以致胀管脱落;受热面钢材过热或者过烧,降低以致丧失承载能力;管子爆破;炉墙损坏。
处理不当时,甚至导致锅炉爆炸事故。
因此对锅炉缺水运用事故树进行分析。
(1)画出事故树锅炉缺水爆炸事故树见下图:图附2-1锅炉缺水爆炸事故树事故树符号说明表见下表:(2)求事故树最小径集根据“加乘法”判别方法判断得该事故树的最小割集共60个。
最小径集共有4个。
T ̅=M 1̅̅̅̅+x 1̅̅̅̅+M 2̅̅̅̅̅+M 3̅̅̅̅̅=M 4̅̅̅̅̅∙M 5̅̅̅̅̅+x 1̅̅̅̅+x 2̅̅̅̅∙x 3̅̅̅̅+M 6̅̅̅̅̅∙x 4̅̅̅̅ =x 1 ̅̅̅̅+x 2̅̅̅̅.x 3̅̅̅̅+x 5̅̅̅̅.x 6̅̅̅̅.x 11̅̅̅̅̅.x 12̅̅̅̅̅.x 13̅̅̅̅̅.x 14̅̅̅̅̅+x 4̅̅̅̅.x 7̅̅̅̅.x 8̅̅̅̅.x 9̅̅̅̅.x 10̅̅̅̅̅ 即得到四组最小径集为: P 1={x 1},P 2={x 2,x 3}P 3={x 5,x 6,x 11,x 12,x 13,x 14} P 4={x 4,x 7,x 8,x 9,x 10}(3)判断个基本事件结构重要度大小顺序x 1是单事件的最小径集,因此, Ι(1)> Ι(ī) (ī=2,3,…,14) x 2,x 3共有2个事件同时出现在P 2中,因此 Ι(2)=Ι(3)x 5,x 6,x 11,x 12,x 13,x 14共有6个事件同时出现在P 2中,因此Ι(5)=Ι(6)=Ι(11)=Ι(12)=Ι(13)=Ι(14) x 4,x 7,x 8,x 9,x 10共有5个事件同时出现在P 3中,因此Ι(4)=Ι(7)Ι(8)=Ι(9)=Ι(10) 所以,结构重要度顺序为:Ι(1)> Ι(2)=Ι(3)>Ι(4)=Ι(7)=Ι(8)=Ι(9)=Ι(10)>Ι(5)=Ι(6)=Ι(11)=Ι(12)=Ι(13)=Ι(14)(4)FTA 分析小结通过分析,最小割集60个,最小径集4个,也就是说缺水爆炸事故有60个发生模式,但控制途径只有4个,只有保证任何一个径集中的基本事件全部不发生,锅炉缺水爆炸事故才可以避免。
锅炉火灾事故分析报告怎么写
锅炉火灾事故分析报告怎么写一、引言锅炉火灾事故是一种严重的安全事故,不仅会造成设备的损坏,还可能危及人员的生命安全。
事故发生后,及时进行事故分析和总结,可以帮助我们找出事故的原因,采取相应的措施,避免类似事故的再次发生。
二、事故经过事故发生在某某工厂的一台燃煤锅炉上。
当天早上,锅炉操作人员发现炉内出现了异常的火焰跳动,怀疑是发生了火灾。
他们立即采取了相应的应急措施,关闭了燃煤供给,并启动了灭火器进行灭火。
事故没有造成人员伤亡,但锅炉设备遭到了严重的损坏。
三、事故原因分析1. 运行维护不当经过调查发现,该台锅炉的运行维护存在一些问题。
首先是缺乏定期的检查和维护,导致一些重要零部件出现了异常磨损和老化,进而影响了设备的正常运行。
其次是操作人员对锅炉的操作规程了解不足,导致在发生异常情况时无法及时正确地应对。
这些问题的存在直接导致了事故的发生。
2. 设备故障另外一个导致事故的原因是设备本身存在一些缺陷。
在事故发生前,这台锅炉的部分零部件已经出现了老化和损坏的情况,但由于未能及时发现和更换,最终导致了火灾的发生。
3. 管理不善在事故中还发现了一些管理上的问题。
例如安全管理制度不够完善,没有对锅炉设备的运行情况进行定期的检查,也没有对操作人员进行必要的培训和教育,导致了在事故发生时无法做出正确的反应。
四、事故教训和改进措施针对上述的事故原因,我们可以从以下几个方面进行改进:1. 健全安全管理制度,建立定期的设备检查和维护制度,确保设备的正常运行。
2. 加强操作人员的培训和教育,提高他们的安全意识和应急处置能力。
3. 增加设备监控系统,及时发现设备的异常情况,并进行及时处理和维修。
4. 加强对设备的维护和保养,及时更换老化和损坏的零部件,确保设备的安全运行。
五、结语通过对该锅炉火灾事故的分析,我们发现事故的原因主要是运行维护不当、设备故障和管理不善。
针对这些原因,我们可以通过健全安全管理制度、加强操作人员培训、增加设备监控系统和加强设备维护等措施,来避免类似的事故再次发生。
安全系统工程课设之高压锅炉爆炸事故分析及预防对策
摘要蒸汽锅炉作为一种高温高压下运行的承压设备,一旦发生事故,特别是爆炸事故,将会造成非常严重的人员伤亡、财产损失及环境破坏。
所以,其是否安全运行,对于整个生产系统起着至关重要的作用。
造成蒸汽锅炉爆炸的原因很多,但最为典型的就是超压爆炸本文主要对高压锅炉爆炸事故进行了研究。
涉及锅炉的结构,种类,以及辅助设备,以及锅炉的各种事故及其事故现象处理等,运用安全检查表法对高压锅炉事故进行了定性分析,提出了相应对策,通过事故树分析法对锅炉爆炸事故的分析,找出锅炉在安全管理方面的侧重点,对防止锅炉爆炸事故的发生起到很好的预防作用,关键词:高压锅炉;安全检查表;事故树;安全措施第一章概论1.1 序言锅炉是生产水蒸汽和高温热水的设备,由于它能提供动力和热能,故应用十分广泛。
我国现有锅炉50.65万台分布在电力、交通运输、建筑、机械制造、化工、纺织、冶金、医疗卫生,和民用等部门。
锅炉既是工业中的常见设备,又是特别容易发生灾害性事故的特殊设备。
锅炉中储藏着大量的热能,一旦由于某些原因促使这些能量释放,就会造成财产损失以致人员伤亡。
近年来,我国锅炉爆炸事故屡屡发生,给经济建设和社会文明带来较大影响,应当引起重视。
1.2高压锅炉介绍1.2.1 锅炉的工作过程原理锅炉是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水,使达到所需要的温度(热水)或一定压力蒸汽的热力设备。
它是由锅“(即锅炉本体水压部分)、“炉”(即燃烧设备部分)、附件仪表及附属设备构成的一个完整体。
锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。
在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。
“锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备1.2.2锅炉的分类可以从不同角度对锅炉进行分类。
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F4.3.3 锅炉结垢、腐蚀、缺水和超压事故树分析
为了科学地分析蒸汽锅炉爆炸事故,并从中得到有益的教训,制定出有效防范措施,特对锅炉结垢、锅炉腐蚀、缺水和超压四个引起锅炉爆炸的主要事件,用事故树分析法加以分析。
4.3.3.1 锅炉结垢定性分析
锅炉结垢事故树分析见图4-2。
F4.3.3.2.1 求最小割(径)集
直接计算最小割集,事故树结构函数如下:
T= X1A1= X1(B1+B2)= X1(C1+C2+X8+X9)
= X1(X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9)
= X1X2+X1X3+X1X4+X1X5+X1X6+X1X7+X1X8+X1X9
从而得到8组最小割集为:
K1 ={X1X2}, K2={X1X3}, K3={X1X4}, K4={X1X5},
K5 ={X1X6}, K6 ={X1X7}, K7 ={X1X8}, K8 ={X1X9}
F4.3.3.2.2 结构重要度分析
因为X1在所有最小割集中出现,所以I
φ(1)最大,而X2~X9均在最小割集中出现一次,且它们所对应割集阶数均为2,而最大出现次数为1。
由此得:
I
φ(2)=Iφ(3)=Iφ(4)=Iφ(5)=Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)=Iφ(9)
所以结构重要次数序为:
I
φ(1)>Iφ(2)=Iφ(3)=Iφ(4)=Iφ(5)=Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)=Iφ(9)
F4.3.3.3 锅炉缺水定性分析
锅炉缺水事故树分析见图4-4。
F4.3.3.3.1 求最小割(径)集
用最小径集进行分析,结构函数式为:(锅炉缺水事故成功树略)T´=X1´+X2´X3´X6´X7´X8´X9´X10´X11´+ X4´X5´X12´X13´X14´X15´X16´X17´X18´
从而得到3组最小径集为:
P1 ={X1},
P2 ={X2 X3 X6 X7 X8 X9 X10 X11},
图略)
T´=X1´X2´X3´X4´+X5´+X6´X7´X8´X9´X10´X11´X12´X13´X14´X15´从而得到最小径集3组:
P1 ={X5},
P2 ={X1 X2 X3 X4},
P3 ={X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15}
F4.3.3.4.2 结构重要度分析
I
φ(5)> Iφ(1)=Iφ(2)=Iφ(3)=Iφ(4)> Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)=Iφ(9)
图4-3 锅炉严重腐蚀事故树分析图
图4-4 锅炉缺水事故树分析图
图4-5 锅炉超压事故树分析图
F4.3.3.4 预防事故措施
F4.3.3.4.1 预防锅炉结垢引发锅炉爆炸事故的措施
通过对事故树的定性分析,本事故有7个最小割集,也就是说,
形成结垢的可能性有7种,其中5种可能性是单事件,所以锅炉结垢
极易发生,为防止锅炉发生结垢,必须采取以下措施:
a生水不能直接进入锅炉;
b必须采用炉内炉外同时进行水处理,炉外处理要严格控制水质指标,水质不合格的水不得进入锅炉,对失效的交换剂要及时做到停用;
c司炉工必须严格执行操作规程,定期进行排污,适当开启连续排污,保持排污管道畅通。
4.3.3.4.2 预防锅炉严重腐蚀引发锅炉爆炸事故的措施
通过对事故树的定性分析,得出8个最小割集,即锅炉腐蚀的可能性有8种。
其主要原因没有定期检查(X1),其次条件是X2~X9。
为防止锅炉严重腐蚀,采取以下措施:
a坚持按规定进行锅炉定期检查,测定其壁厚,根据检验结果作出相应措施;
b切实加强停炉保养工作;
c按规定控制运行锅炉炉水碱度和相对碱度,锅炉给水的含氧量必须控制在规定范围内;
d停运锅炉应按相关规定进行保养。
F4.3.3.4.3 预防锅炉缺水引发锅炉爆炸事故的措施
通过事故树分析,最小径集3个,从3个径集方案中任何一个缺水事故就可以避免,通过分析,在18个基本事件中,水位报警器(X1)失灵是最主要原因,其次是操作人员脱离岗位(X4)及排污阀门故障(X2),若能抓住这三个关键,抓住3个预防锅炉缺水的主要环节,缺水事故就不会发生。
4.3.3.4.4 预防锅炉超压引发锅炉爆炸事故的措施
通过事故树分析得出:锅炉超压事故最小径集3个,防止锅炉超压事
故的措施有3个方案。
通过分析,在15个基本原因事件中,压力上升(X5)是最主要的原因;其次是安全阀没有定期进行试验(X1),因此无法避免安全阀锈蚀卡住;再者就是操作人员离岗和未严密监视压力表。
抓住了这3个原因,就抓住了解决锅炉超压的主要环节。
提高操作人员操作技能,加强和培养操作人员高度的安全意识的责任感,同样是防止锅炉超压的重要方面。