人员摔伤事故树分析案例(事件树分析法的应用实例)

1.事件树分析法的应用实例

火车上有易燃品引起火灾事故的事件树分析

在铁路旅客运输中是严禁旅客携带易燃品上车的,以确保旅客运输安全。但有的旅客违反规定携带易燃品,进站时未查出,将其带上火车,这就可能引起火灾事故,造成人员伤亡和财物损失;但处理得当,也可以避免火灾事故的发生。具体分析如图1所示:

机动车辆行驶在无人看守的平交道口,发动机突然熄火,车辆正停留在轨道上。这一事件可能导致的事故用事件树分析如图2所示:

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2.事故树怎么分析

事故树分析步骤1)编制事故树 1、确定所分析的系统。

2、熟悉所分析的系统。 3、调查系统发生的各类事故。

4、确定事故树的顶上事件。 5、调查与顶上事件有关的所有事件。

6、事故树作图。2)事故树定性分析 主要内容:利用布尔代数简化事故树;求取事故树最小割集或最小径集;计算各基本事件结构重要度;定性分析结论。

3)事故树定量分析 主要内容:确定引起事故发生的各基本原因事件的发生概率;计算事故树顶上事件发生概率;并将计算结果与通过统计分析得出的事故发生概率进行比较。编辑本段分析程序 事故树分析虽然根据对象系统的性质、分析目的的不同,分析的程序也不同。

但是,一般都有下面的十个基本程序。有时,使用者还可根据实际需要和要求,来确定分析程序。

熟悉系统 要求要确实了解系统情况,包括工作程序、各种重要参数、作业情况,围绕所分析的事件进行工艺、系统、相关数据等资料的收集。必要时画出工艺流程图和布置图。

调查事故 要求在过去事故实例、有关事故统计基础上,尽量广泛地调查所能预想到的事故,即包括已发生的事故和可能发生的事故。确定顶上事件 所谓顶上事件,就是我们所要分析的对象事件。

选择顶上事件,一定要在详细了解系统运行情况、有关事故的发生情况、事故的严重程度和事故的发生概率等资料的情况下进行,而且事先要仔细寻找造成事故的直接原因和间接原因。然后,根据事故的严重程度和发生概率确定要分析的顶上事件,将其扼要地填写在矩形框内。

顶上事件可以是已经发生过的事故。如车辆追尾、道口火车与汽车相撞事故等事故。

通过编制事故树,找出事故原因,制定具体措施,防止事故再次发生。也可以是未发生的事故。

确定控制目标 根据以往的事故记录和同类系统的事故资料,进行统计分析,求出事故发生的概率(或频率),然后根据这一事故的严重程度,确定我们要控制的事故发生概率的目标值。调查或分析事件原因 顶上事件确定之后,为了编制好事故树,必须将造成顶上事件的所有直接原因事件找出来,尽可能不要漏掉。

(直接原因事件可以是机械故障、人的因素或环境原因等。) 方法有: 1. 调查与事故有关的所有原因事件和各种因素,包括设备故障、机械故障、操作者的失误、管理和指挥错误、环境因素等等,尽量详细查清原因和影响 2. 召开有关人员座谈会 3. 根据以往的一些经验进行分析,确定造成顶上事件的原因绘制事故树 这是FTA的核心部分。

在找出造成顶上事件的和各种原因之后,就可以从顶上事件起进行演绎分析,一级一级地找出所有直接原因事件,直到所要分析的深度,再用相应得事件符号和适当的逻辑门把它们从上到下分层连接起来,层层向下,直到最基本的原因事件,这样就构成一个事故树。 画成的事故树图是逻辑模型事件的表达。

既然是逻辑模型,那么各个事件之间的逻辑关系就应该相当严密、合理。否则在计算过程中将会出现许多意想不到的问题。

因此,对事故树的绘制要十分慎重。在制作过程中,一般要进行反复推敲、修改,除局部更改外,有的甚至要推倒重来,有时还要反复进行多次,直到符合实际情况,比较严密为止 在用逻辑门连接上下层之间的事件原因时,注意逻辑门的连接问题是非常重要的,含糊不得,它涉及到各种事件之间的逻辑关系,直接影响着以后的定性分析和定量分析。

例如:若下层事件必须全部同时发生,上层事件才会发生时,必须用“与门”连接。定性分析 根据事故树结构进行化简,求出事故树的最小割集(一般用g表示)和最小径集,确定各基本事件的结构重要度排序。

当割集的数量太多,可以通过程序进行概率截断或割集阶截断;计算顶上事件发生概率 首先根据所调查的情况和资料,确定所有原因事件的发生概率,并标在事故树上。根据这些基本数据,求出顶上事件(事故)发生概率。

进行比较 要根据可维修系统和不可维修系统分别考虑。对可维修系统,把求出的概率与通过统计分析得出的概率进行比较,如果二者不符,则必须重新研究,看原因事件是否齐全,事故树逻辑关系是否清楚,基本原因事件的数值是否设定得过高或过低等等。

对不可维修系统,求出顶上事件发生概率即可。定量分析 定量分析包括下列三个方面的内容: 1)当事故发生概率超过预定的目标值时,要研究降低事故发生概率的所有可能途径,可从最小割集着手,从中选出最佳方案。

2)利用最小径集,找出根除事故的可能性,从中选出最佳方案。 3)求各基本原因事件的临界重要度系数,从而对需要治理的原因事件按临界重要度系数大小进行排队,或编出安全检查表,以求加强人为控制。

这一阶段的任务是很多的,它包括计算顶上事件发生概率即系统的点无效度和区间无效度,此外还要进行重要度分析和灵敏度分析。 事故树分析方法原则上是这10个步骤。

但在具体分析时,可以根据分析的目的、投入人力物力的多少、人的分析能力的高低、以及对基础数据的掌握程度等,分别进行到不同步骤。如果事故树规模很大,也可以借助电子计算机进行分析。

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3.事故树分析法的原理

事故树分析(AccidentTreeAnalysis,简称ATA)法又称故障树分析法(简称FTA),是安全系统工程的重要分析方法之一,是一种演绎的安全系统分析方法。

它是一种从系统到部件,再到零件,按“下降形”分析的方法。它从系统开始,通过由逻辑符号绘制出的一个逐渐展开成树状的分枝图,来分析故障事件(又称顶端事件)发生的概率。同时也可以用来分析零件、部件或子系统故障对系统故障的影响,其中包括人为因素和环境条件等在内。

它对系统故障不但可以做定性的而且还可以做定量的分析;不仅可以分析由单一构件所引起的系统故障,而且也可以分析多个构件不同模式故障而产生的系统故障情况。因为故障树分析法使用的是一个逻辑图,因此,不论是设计人员或是使用和维修人员都容易掌握和运用,并且由它可派生出其他专门用途的“树”。例如,可以绘制出专用于研究维修问题的维修树,用于研究经济效益及方案比较的决策树等。

由于故障树是一种逻辑门所构成的逻辑图,因此适合于用电子计算机来计算;而且对于复杂系统的故障树的构成和分析,也只有在应用计算机的条件下才能实现。

显然,故障树分析法也存在一些缺点。其中主要是构造故障树的多余量相当繁重,难度也较大,对分析人员的要求也较高,因而限制了它的推广和普及。在构造故障树时要运用逻辑运算,在其未被一般分析人员充分掌握的情况下,很容易发生错误和失察。例如,很有可能把重大影响系统故障的事件漏掉;同时,由于每个分析人员所取的研究范围各有不同,其所得结论的可信性也就有所不同。

定性分析

找出导致顶事件发生的所有可能的故障模式,既求出故障的所有最小割集(MCS)。

定量分析

主要有两方面的内容:一是由输入系统各单元(底事件)的失效概率求出系统的失效概率;二是求出各单元(底事件)的结构重要度,概率重要度和关键重要度,最后可根据关键重要度的大小排序出最佳故障诊断和修理顺序,同时也可作为首先改善相对不大可靠的单元的数据。

4.什么是事故树分析?什么是事故树分析?

事故树分析亦称“故障树分析”、“事故逻辑分析”。

这是一种表示导致灾害事故的各种因素之间的因果及逻辑关系图。这种由事件符号和逻辑符号组成的模式图,可用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题,并为判明灾害或功能故障的发生途径及导致灾害(功能故障)各因素之间的关系提供一种形象而简洁的表达方式。

这种方法起源于故障树分析,是安全系统工程的重要分析方法之一,是一种演绎推理法。其通过对事故树的定性与定量分析,找出事故发生的主要原因,为确定安全对策提供可靠依据,以达到预测与预防事故发生的目的。

用它描述事故的因果关系直观、明了,思路清晰,逻辑性强。随着概率论、图论、集合论和计算机技术的发展和完善,事故树分析广泛地应用于生产实践,对安全管理的现代化起到了很大的推动作用。

5.什么是事故树安全评价法

具体见/2004/ketang/041009-39.htm一、事故树分析概述1.事故树分析进展 1961年,为了评价民兵式导弹控制系统的安全,Bell实验室的Watson首次提出了事故树分析的概念。

波音公司的分析人员改进了事故树分析技术,使之便于应用数字计算机进行定量分析。在随后的十年中,特别是航天工业在该项分析技术的精细化和应用方面,取得了巨大进展。

某化学公司在1970年前就已发现,事故树分析适于间歇系统,但要将其用于化工过程安全,还要作进一步的开发。1970年,适于连续过程的方程开发成功,加速了事故树分析应用的进展。

Powers及其同事提出了事故树的自动生成程序,将其用于化学加工工业,并对计算机辅助事故树合成作了描述。 事故树分析描述了事故发生和发展的动态过程,便于找出事故的直接原因和间接原因及原因的组合。

可以用其对事故进行定性分析,辨明事故原因的主次及未曾考虑到的隐患;也可以进行定量分析,预测事故发生的概率。但事故树分析是数学和专业知识的密切结合,事故树的编制和分析需要坚实的数学基础和相当的专业技能。

2.结果-原因逆向分析程序 事故树是事故发展过程的图样模型。从已发生或设想的事故结果即顶端事件用逻辑推理的方法寻找造成事故的原因。

事故树分析与事故形成过程方向相反,所以是逆向分析程序。事故树编程步骤如下: (1)确定分析系统的顶端事件; (2)找出顶端事件的各种直接原因,并用“与门”或“或门”与顶端事件连接; (3)把上一步找出的直接原因作为中间事件,再找出中间事件的直接原因,并用逻辑门与中间事件连接; (4)反复重复步骤(3),直到找出最基本的原因事件; (5)绘制事故树图并进行必要的整理; (6)确定各原因事件的发生概率,按逻辑门符号进行运算,得出顶端事件的发生概率; (7)对事故进行分析评价,确定改进措施。

如果数据不足,步骤(6)可以免作,可直接由(5)到(7),得出定性结论。 二、事故树编制 1.事故树符号 事故树分析符号,是用长方形表示基本事件,即顶端和中间事件(top and middle events);用圆表示独立的不需要展开的事件,即树或分支的末端事件(end event);用尖顶平底内有“.”符号的图形表示与门(and gate);用尖顶凹(或乎)底内有“+”符号的图形表示或门(orgate)。

2.资料准备 对分析系统而言,至少要熟悉系统的流程图、配管及仪表控制图,对其中的设备、介质流动、控制系统和传感器要有清楚地了解。下面是一些必需的资料: (1)设备:名称、功能、常规操作条件、特性等; (2)介质流动:流动开始和终点设备、常规操作条件、特性等; (3)控制器:名称、功能、输入传感器、控制设备、模式、形式、特性等; (4)传感器:名称、功能、输入开始信号、输出终了信号、形式、特性等; (5)物料的物理性质和化学性质。

3.编树过程 事故树编制是由结果向原因的逆向演绎过程。下面以苯硝化制硝基苯工艺中的热硝酸冷却过程为例进行说明。

硝酸温度过高会造成苯的剧烈硝化反应。所以把去反应器前的硝酸温度偏高作为顶端事件。

热硝酸冷却流程如图9—7所示。 为了说明工艺变量的偏离,令T、p和M分别表示温度、压力和流量;“+”和“-”表示偏离方向;0、1和10表示偏离的大小,即无偏离、中等偏离和很大偏离。

由流程图可见,顶端事件为T4偏高,即T4(+1)。由于T4和T3是相等的,故有 进而讨论是什么原因导致T3(+1),从流程图粗看起来,可能有四个原因,即硝酸流量增加,M2(+1);硝酸入口温度高,T2(+1);冷却水少,M8(-1);冷却水温度高,T8(+1)。

这些原因任何一个都有可能造成T3(+1),因此,它们与T3(+1)的连接方式应该是或门,即 现在审查上述第一层的树是否正确。由于负反馈作用会调节M2(+1),使之不会造成T4(+1),同样的T2(+1)、T8(+1)也不会造成T4(+1)。

只有M8(-1)才会使顶端事件出现。这是因为M8本身是温度控制系统的一部分。

在T4(+1)的情况下,自动调节M8(+1)是正常现象。但M8(-1)出现,则说明控制失效,这时M2(+1)、T2(+1)或T8(+1)也可构成T4(+1)的原因。

其次,如果M2、T2或T8偏离量很大,则不能通过自动控制抵消它们。所以可把事故树延伸为 现进一步分析M8(-1)。

假定冷却水控制阀是气动的,气压大则开度大。P7(-1)或P9(-1)则会造成M8(-1)。

如不是这样,则只有把阀装反了。所以只有三个原因可造成M8(-1)。

因此可得 EOR是排斥或门,说明P7(-1)与阀反向在导致M8(-1)的结果上只能有一个出现。从PT(-1)往下推导,会发现原因P6(-1),再往下推为T4(-1),这与设定的T4(+1)矛盾,因而P7(-1)不能成立。

P9的降低是由于P10的降低或泵停车。泵停车能启动热硝酸的停车系统,只有二者都失效的情况下才会有T4(+1)。

另外仪表空气丧失会造成整个自控系统失灵。还有与M2、T2、T8对应的变量为M1、T1、T10,其值相同。

为此可得简化事故树图,如图9—8所示。图9—8 热硝酸冷却过程简化事故树图 三、事故树实例 1.环氧乙烷合成爆炸事故树图 (1)工艺流程简述 原料乙烯、纯氧和循环气经预热后进入列管式固定床反应器,乙烯在银触。

6.事件树分析法的介绍

事件树分析法(Event Tree Analysis,简称ETA)是安全系统工程中常用的一种演绎推理分析方法,起源于决策树分析(简称DTA),它是一种按事故发展的时间顺序由初始事件开始推论可能的后果,从而进行危险源辨识的方法。这种方法将系统可能发生的某种事故与导致事故发生的各种原因之间的逻辑关系用一种称为事件树的树形图表示,通过对事件树的定性与定量分析,找出事故发生的主要原因,为确定安全对策提供可靠依据,以达到猜测与预防事故发生的目的。目前,事件树分析法已从宇航、核产业进入到一般电力、化工、机械、交通等领域,它可以进行故障诊断、分析系统的薄弱环节,指导系统的安全运行,实现系统的优化设计等等。事件树分析

7.常用事件树分析法确定事故概率是怎样的

事件树分析法是一种逻辑演绎法,它在给定一个初因事件的情况下,分析该初因事件可能导致的各种事件序列的后果,从而定性与定量评价系统特性。

事件树可以描述系统中可能发生的事件,是安全分析中的有效方法。世界银行《工业污染事故评价技术手册》把事件树法推荐为事故泄漏后果分析方法。

《建设项目环境风险影响评价技术导则》也推荐了这种方法。一般泄漏事故有四种:易燃易爆气体泄漏、毒性气体泄漏、可燃液体泄漏和毒性液体泄漏。

可以用四种典型事件树形图描述事故的各种后果,事件树形图每个分支点或每个节点,均展示出一个有关的泄漏问题。例如有毒气体事件树形图。

事件树的定量化是计算每条事件序列发生的概率。首先需确定初因事件发生频率和各条事件概率,事件树概率则由各条事件序列概率矩阵综合计算分析求得。

8.事故树分析和事件树分析有哪些共同点和不同点

事故树也称故障树,是一种描述事故因果关系的有方向的“树”,它能对各种系统的危险性进行识别评价,既适用于定性分析,又能进行定量分析,简称FTA(Fault Tree Analysis),是安全分析评价和事故预测的一种先进的科学方法。非常适合于高度重复性的系统。但是FTA步骤较多,计算也比较复杂,在国内数据较少,进行定量分析还需要做大量工作。

事件树简称ETA(Event Tree Analysis),它与FTA正好相反,是一种从原因到结果的自下而上的分析方法。从一个初因事件开始,交替考虑成功与失败的两种可能性,然后再伊这两种可能性为新的初因事件,如此继续分析下去,直至找到最后的结果为止,它是一种归纳逻辑树图,能够看到事故发生的动态发展过程,可看做FTA的补充,可以将严重事故的动态发展过程全部揭示出来,可以用来分析系统故障、设备失效、工艺异常、人的失误等,应用比较广泛

人员摔伤事故树分析案例

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