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事故树在管道燃气泄漏事故分析的应用

作者:杨维  
评论: 更新日期:2013年05月23日
摘要:采用事故树分析法,给出了管道燃气泄漏事故树。通过计算基本事件的结构重要度系数,分析了导致管道燃气泄漏的基本事件的重要程度,提出了安全防范措施。
关键词:管道燃气;泄漏;事故树
Application of Fault Tree in Analysis of Leakage Accident
of Pipeline Gas
YANG Wei
(Foshan Huaranneng Gas Engineering Co.,Ltd.,Foshan 528000,China)
AbstractThe fault tree for leakage of pipeline gas is given using fault tree analysis method.Through calculating the structure importance factors of basic incidents,the importance of basic incidents for leakage of pipeline gas is analyzed,and some safe countermeasures are put forward.
Key wordspipeline gas;leakage;fault tree
1 泄漏原因
  ①外力破坏
  外力破坏包括自然灾害破坏和人为破坏。自然灾害破坏主要指在台风、地震、暴雨、洪水、地基坍塌等情况下,发生泥石流、土层移动、坍塌等,造成管道暴露、悬空及位移,受外力而破坏。人为破坏主要指第三方破坏和违规作业。第三方破坏是指不在管道单位的巡检及监督管理下野蛮施工挖破管道、沿线违章骑压管道、运移土层造成坍塌致使管道暴露及悬空等破坏。违规作业是指在管道单位的巡检及监督管理下但不按方案操作、操作错误和违章操作等造成破坏。
  ②安装缺陷
  安装缺陷是指在施工验收及现场管理不力的情况下,管道施工中所产生的工程质量问题。主要包括管材缺陷和施工缺陷。管材缺陷是指管材选材不当,阀门、法兰、弯头等存在缺陷,安全附件缺陷和应力作用下的疲劳损坏。施工缺陷是指焊接缺陷、埋深不够、穿越障碍不符合要求、防腐层受外力破损等。
   ③腐蚀失效
  腐蚀包括阴极保护失效、管材防腐层失效。阴极保护失效主要包括阴极防护距离小、阴极保护电位高、材料失效、存在杂散电流。管材防腐层失效主要包括防腐层受外力破损、防腐层粘接力降低、防腐层老化剥离、防腐层内部积水。
2 事故树分析
    ①管道燃气泄漏事故树
    根据管道燃气泄漏事故的特点,画出管道燃气泄漏事故树[1~3],见图1。
图中  T——顶上事件,管道燃气泄漏
     A1——中间事件,外力破坏
     A2——中间事件,安装缺陷
     A3——中间事件,腐蚀失效
     B1——中间事件,人为破坏
     B2——中间事件,自然灾害破坏
 

 

 
     B3——中间事件,管材缺陷
     B4——中间事件,施工缺陷   
     B5——中间事件,阴极保护失效
     B6——中间事件,管材防腐层失效
     C1——中间事件,违章破坏
     C2——中间事件,焊接缺陷
     D1——中间事件,第三方破坏
     D2——中间事件,违规作业
     X1——基本事件,监管巡检不力
     X2——基本事件,施工检查及现场管理失误
     X3——基本事件,防腐验收及检测不到位
     X4——基本事件,野蛮施工挖破管道
     X5——基本事件,沿线违章骑压管道
     X6——基本事件,运移土层造成坍塌
     X7——基本事件,不按方案操作
     X8——基本事件,操作错误
     X9——基本事件,违章操作
     X10——基本事件,地震灾害
     X11——基本事件,台风、洪水等灾害
     X12——基本事件,地基不均匀坍塌等自然意外灾害
     X13——基本事件,管材选材不当
     X14——基本事件,阀门、法兰、弯头等存在缺
     X15——基本事件,安全附件缺陷
     X16——基本事件,应力作用下的疲劳损坏
     X17——基本事件,焊接材料不合格
     X18——基本事件,焊缝表面处理不合格
     X19——基本事件,焊缝有裂纹
     X20——基本事件,焊缝未焊透
     X21——基本事件,焊缝错边严重
     X22——基本事件,焊缝有气孔、夹渣等
     X23——基本事件,埋深不够
     X24——基本事件,穿越障碍不符合要求
     X25——基本事件,阴极防护距离小
     X26——基本事件,阴极保护电位高
     X27——基本事件,阳极材料失效
     X28——基本事件,存在杂散电流
     X29——基本事件,防腐层受外力破损
     X30——基本事件,防腐层粘接力降低
     X31——基本事件,防腐层老化剥离
     X32——基本事件,防腐层内部积水
     X33——基本事件,有意破坏
     + ——逻辑或门
     ·——逻辑与门
    ②最小径集计算[1、2]
    经分析计算,得出该事故树的18个最小径集P1~P18
  

 

 
 

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