③结构重要度分析
结构重要度分析,就是在不考虑基本事件的发生概率或者假定基本事件的发生概率都相等的情况下,仅从事故树结构上分析各基本事件的发生对顶上事件发生的影响程度。结构重要度分析可为改进系统安全性提供重要信息。
结构重要度系数近似判别式为[1、2、4]
式中Ii——基本事件置的结构重要度系数近似判别值
Xi∈Pj——基本事件置属于最小径集Pj
N——基本事件Xi所在最小径集Pj中的基本事件个数
根据该事故树的最小径集,可判断出各基本事件之间结构重要度系数的关系如下:
基本事件X1同在9个最小径集中,基本事件X2同在6个最小径集中,基本事件X3同在6个最小径集中,基本事件X29同在12个最小径集中。
基本事件X4、X5、X6、X7、X8、X9、X33,同在9个最小径集中,它们的结构重要度系数相等,即:
基本事件X10、X11、X12同在18个最小径集中,它们的结构重要度系数相等,即:
基本事件X13、X14、X15、X16同在6个最小径集中,它们的结构重要度系数相等,即:
基本事件X17、X18、X19、X20、X21、X22、X23、X24同在6个最小径集中,它们的结构重要度系数相等,即:
基本事件X25、X26、X27、X28同在6个最小径集中,它们的结构重要度系数相等,即:
基本事件X30、X31、X32同在6个最小径集中,它们的结构重要度系数相等,即:
因此,只要判定I1、I2、I3、I4、I10、I13、I17、I25、I29、I30的大小即可。
根据结构重要度系数近似判别式可计算出基本事件结构重要度系数的值如下:
因此,得出结构重要度系数顺序为:
3 安全防范措施 由事故树可知,外力破坏、安装缺陷和腐蚀失效构成了管道燃气泄漏事故发生的要素。下面依据结构重要度系数从大到小的顺序,排列采取安全防范措施的先后次序,以便重点项目优先控制,使预防系统达到经济、有效、安全的目的。
①基本事件X10、X11、X12(地震灾害、台风、洪水等灾害、地基不均匀坍塌等自然意外灾害)同在18个最小径集中,其结构重要度系数最大,是燃气泄漏事故发生的最重要条件。这就要求管道管理单位制定燃气安全事故应急救援预案,当发生地震灾害、台风、洪水灾害、地基不均匀坍塌等自然意外灾害时加强管道检查监护,及时发现危险源,立刻采取预防纠正措施。
②重要度排第2的为基本事件X1(监管巡检不力)、X2(施工检查及现场管理失误)、基本事件X3(防腐验收及检测不到位),控制基本事件X1~3是防止燃气泄漏事故发生的重要管理方法。X1(监管巡检不力)是指管道的监督管理、巡线检验、标志桩检查、第三方施工联系和现场指示等管理不力或不到位。控制X1加强监管巡检,能防止人为破坏管道。X2(施工检查及现场管理失误)包括整体工程施工验收、监理方的现场监督、强度验收、气密性验收、施工人员的现场管理、项目经理的现场抽查、隐蔽工程的检查、焊缝的抽拍、下管前防腐层的现场抽查等工程检查管理存在问题,控制X2能防止产生工程质量问题的安装缺陷。控制X3是指下管施工时牺牲阳极电线检查、竣工前牺牲阳极电位检查、运行时牺牲阳极电位监测、运行中管道防腐监测等防腐验收及检测要到位,这样能防止管道腐蚀失效。
③重要度排第3的为基本事件X13、X14、X15、X16 (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)。控制基本事件X13~26,防止管材缺陷,这是管道安装质量的基本保证,能直接防止燃气泄漏事故发生。
④重要度排第4的基本事件是X29(防腐层受外力破损)、X30(防腐层粘接力降低)、X31(防腐层老化剥离)、X32(防腐层内部积水)、X25(阴极防护距离小)、X26(阴极保护电位高)、X27(阳极材料失效)、X28(存在杂散电流)。控制这些基本事件可防止管材防腐层和阴极防护失效致使管道腐蚀失效,防止发生燃气泄漏事故。
⑤重要度排第5的基本事件是X4(野蛮施工挖破管道)、X5(沿线违章骑压管道)、X6(运移土层造成坍塌)、X7(不按方案操作)、墨(操作错误)、X8(违章操作)、X33(有意破坏)。控制基本事件X4~9不发生,可防止人为破坏所造成的燃气泄漏事故。
⑥重要度排第6的基本事件是X17(焊接材料不合格)、X18(焊缝表面处理不合格)、X19(焊缝有裂纹)、X20(焊缝未焊透)、X21(焊缝错边严重)、X22(焊缝有气孔、夹渣等)、X23(埋深不够)、X24(穿越障碍不符合要求)。这是指要防止安装缺陷等施工质量问题造成的燃气泄漏事故。
参考文献:
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