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文档简介

1、吉林化工学院课程设计设计题目 及对策措施研究摘要本论文通过对大量材料的调查研究,介绍了国内加油站的发展现状。通过收集储罐的资料,并通过对加油站的地理位置、设备、工艺、物料、人员、组织管理等中可能存在的危险危害因素进行了分析和研究,结合加油站储罐区自身的特点,针对某项目(生产工艺)利用安全检查表和预先危险性分析进行定性分析,根据定性分析结果确定最危险事故类型,利用事故树进行定量分析,并针对危险有害因素及定性定量分析结果提出有针对性的,可以避免事故发生的安全对策措施,以预防减少事故的发生,降低事故顺势,有效地保证加油站储罐区各方面的安全。关键词:加油站 储罐区 安全检查表 预先危险性分析 事故树分

2、析绪论加油站是专为各种机动车辆充装油、气燃料的专用场所。随着我国改革开放的发展,特别是近10年来,汽车工业得到了迅猛发展,相应人们对油品的需求日益增加,油品的消耗需求不断增大,为加油站带来了巨大的利润和发展机会,为了满足市场需要,因此在各种等级的公里两旁,撑死的外围布满了大大小小的加油站,一个个加油站像便利站一样开到了家门口,据统计在2005年时就已经突破了10万座,油品的消耗随之进入了千家万户。由于加油站所经营的油品具有易燃、易爆、易产生静电、易挥发、易渗漏和毒性等危险性,加上加油站设施不符合安全要求、设备使用和维护不当、安全管理制度和操作规程不健全、员工业务素质低等原因,加油站火灾、爆炸、

3、污染环境等事故频频发生,严重影响了企业的经营生产和周围环境,给企业、社会造成了很大损失。因此,有必要对加油站的事故危险因素进行辨识,查找加油站事故的薄弱环节,分辨轻重缓急,掌握减少风险工作的最佳时机,将事故隐患及时消除,避免事故的发生,将风险控制在管理者容许的范围之内。此外,借鉴其他加油站失效的事故原因,查明加油站是否存在类似问题,以防患于未然,保证加油站的安全运营。而储罐区是储存加油站汽油、柴油等的基地,在整个只有加油站中起着承上启下的作用。但是储罐区的油料具有易燃、易爆、易挥发和流动性等特点,因此储罐区是加油站各区域中比较危险的区域。加强储罐区的安全管理,即发现安全工作中的不安全因素,杜绝

4、各类事故的发生,具有重要的意义第一章 项目概况分析本课程设计以吉林市昌邑区哈达加油站为例,对加油站汽柴油储罐区的项目概况包括地理位置、设备、工艺、物料、人员、组织管理等进行分析。1.1 单位基本情况吉林市昌邑区哈达加油站位于吉林市昌邑区哈达加油站,主要经营汽油 柴油, 站内设有4座卧式埋地储油罐,其中:汽油储罐2座(其中一座容积为60 m3,另外一座容积为50 m3),柴油储罐2座(其中一座容积为60 m3,另外一座容积为40 m3)。 1.2 地理位置及气候条件 (1)地理位置吉林省吉林市昌邑区哈达湾街道,哈达街面积4.2平方千米。人口34345人。办事处驻铁合西街88号。辖矿建、水泥、炭素

5、、造纸、西河、麻棉共6个社区。清朝咸丰六年(1856年)夏,松花江洪峰路经至此地冲出一道U 字形湾,江面看似一条哈达,至此得名哈达湾。昌邑区地处长白山山脉向松辽平原过度地带,其地形地貌是西高东低,由丘陵到平原,起伏不大。丘陵区抓哟分布在西北部,平原主要分布在中部和东南部。全区地形随江势南高北低,略呈琵琶形。吉林市位于吉林省中部略偏东,地处长白山余脉向松嫩平原过渡地带,地势东南高西北低,松花江干流纵观全境。东接延边朝鲜自治州,西毗长春、四平市,南连白山、通化、辽源市,北接黑龙江市。 (2)气候条件吉林市属中温带大陆性季风气候,四季分明。春季干燥多风,夏季温热多雨,秋季凉爽多晴,冬季寒冷多雪。年平

6、均气温35,无霜期120-130天,全年日照时数在2400-2600小时。全市降水量西部、西北部较少,东部偏多,年平均降水量650-670毫米。冰雹日数平均2-4天,多出现在5、6月或9、10月。风向以西南、西、西北为最多,平均风速为2至4米/秒,大于或等于8级大风日数一般为7-15天。 1.3 周围环境储罐区(重大危险源)东面为仓库,与储罐区相距18米;储罐区南面为污水处理装置,距离储罐区12米;储罐区西面距离厂区围墙4米,围墙外是XX 路,路宽10米;储罐区北面与回收装置紧邻,回收装置距离锅炉房10米。储罐区四周没有居民区、商业中心、公园等人口密集区域;学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公

7、共设施;供水水源、水厂及水源保护区;车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口;基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地;河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区;军事禁区、军事管理区;法律、行政法规规定予以保护的其他区域。1.4 主要设备表1-1储罐区的设备一览表 1.5 主要储存物料表1-2 储罐区主要储存的物质一览表 1.6 基本工艺流程本站设有卸油油气回收系统。本加油站采用潜油泵加油机加油工艺。 油罐车:油品由油罐车运输至加油站。密闭卸油点:在密闭卸油点由输油管道利用液位差把油品从油罐车自流输送到储罐。 储罐:油品储存在储罐中。加油机:油品由输油管道

8、从储罐输送到加油机,给汽车油箱等受油容器加油。 1.7 公用工程水:生产用水(含储罐区用水)由吉林市X 水处理厂供应。生产过程中产生的废水(含储罐产生的废水)经厂内污水处理装置简单中和后排入XX 污水处理厂再进行净化处理。储罐区年消耗纯水20吨。电:电由吉林市供电公司供电系统供电,该加油站的电源,采用TN-C-S 供电系统,按动力用电、生活用电采用380/220V低压线路接入站内。气:由于汽油易挥发,应改进作业方法,减少油品蒸发;采用油气回收系统,减少油品蒸发和油气排放;改造和更新设施设备,防止出现跑、冒、漏油现象;有效处理污水,避免直接排放。1.8 安全、消防设施(1)消防通道储罐区三面有消

9、防通道,消防通道的宽度在418米,满足消防要求;(2)消防器材站内加油机、储油罐都安装了静电接地系统,站房和罩棚采用避雷网保护,罐区附近设有避雷针;储罐通气管口设有阻火器,站内配备了35kg 推车式干粉灭火器2具,8kg 手提式干粉灭火器10个,灭火毯5块,消防沙2m 3,消防铁锹3把。消防设施的配备经XXXX 公安消防大队验收,出具了消防安全证明。罩棚的防雷按二类防雷建筑设防,采用8mm的镀锌圆钢,形成不大于10×10m 的避雷网格,利用罩棚钢柱作为引下线。室外工艺装置、管道的静电接地采用装置机座、管道及管道支架就近与接地网连接,卸油口加装了静电接地端子板及报警仪。防雷防静电设施的

10、配备及接地电阻,经XXXX 防雷中心检验检测,并出具了防雷装置验收合格意见书。(3)消防用水消防用水取自供水管网,储罐区周围有2个消火栓,距离储罐最近的消火栓是15m.1.9 组织管理在职职工为13人,专职安全管理员2人,年工作日330天。连续生产车间工作制度为三班运转,日工作时间24小时;辅助生产人员根据情况施行一班或二班制。加油站已经建立的安全生产责任制、安全生产规章制度、工艺安全操作规程、安全事故应急救援预案、安全管理台帐的目录见表1-3表1-3 安全体系管理文件目录 此加油站注重劳动安全的投入,定期为职工发放劳动防护用品,缴纳工伤保险,定期对安全设施进行检查和维修等,具体见表1-4。表

11、1-4 2007年主要安全专项投入一览表 第二章 危险有害因素辨识2.1 储罐区基本情况汽油列入表214:易燃物质名称及临界量第11项,贮存区其临界量值为20t汽油相对密度=0.70(水=1)。汽油储罐2座(其中一座容积为60 m 3,另外一座容积为50 m 3),柴油储罐2座(其中一座容积为60 m3,另外一座容积为40 m3)。2.2 固有危险性分析(1)加油站工艺流程中设计具有爆炸性、可燃性、腐蚀性的化学品数量、浓度、状态和所在地作业场所及其状况(见表2-1)表2-1 加油站工艺流程中设计的化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况 本加油站所涉及的危险化学品如汽油、柴油为易燃、易爆

12、物品,若汽油、柴油部分管道和设备在一定条件下长期运行产生腐蚀、损坏,或操作错误,发生破裂、泄露可能发生火灾爆炸。 汽油易挥发,蒸汽与空气混合形成爆炸性混合物。汽油与氧化剂发生强烈反应,遇明火高热,有引起燃烧爆炸的危险。本项目生产过程中涉及的主要危险、有害物质为汽油7。(1汽油汽油属第3.1类,为低闪点极度易燃液体,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源着火回燃。汽油的基本特性见附表1-1(2柴油危险特性:本品易燃,具刺激性。遇明火、高热或与 氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险若遇高热,容器内压增大,有

13、开裂和爆炸的危险。柴油的基本特性见附表1-22.3 工艺过程中的主要危险及原因(1)卸油油罐车卸油环节潜在的危险、有害因素及可能发生的故障和事故有:油品滴漏、油蒸汽从卸油口逸出、产生静电火花、电气火花、雷电火花、明火等因素,皆可引起燃烧、爆炸事故。其产生原因如下:油品滴漏。卸油时输油管线或鹤管破损,卸油泵的密封装置破损使油品跑、冒、滴、漏。油蒸汽从槽车卸油口逸出。油罐车卸油时将鹤管插入槽车油罐时,油蒸汽自然会从卸油口逸出。卸油时由于输油管、卸油油罐车、鹤管无防静电接地装置、接地装置接地、接地电阻不符合要求、卸油泵和输油管线防静电接地装置损坏、防爆电气设备故障、现场人员使用手机或呼机、使用非防爆

14、式照明灯具,均可导致产生静电火花或电气火花。遭遇明火。油罐车撞击、卸油现场人员吸烟或违章动火,导致明火产生。溢、漏或逸出的油品遇明火、静电火花、电气火花、雷电火花,可发生燃烧现象。若油蒸汽经聚集后达到其爆炸极限,遇火源极其发生爆炸事故。(2)加油加油环节潜在的危险有害因素及可能发生的事故有:油蒸汽外泄、油品外溢;产生静电火花或电气火花;遭遇雷电火花或明火,发生火灾。其产生的原因如下: 油蒸汽外泄。加油过程中,油枪与车辆加油孔之间留有空隙加油时必然造成油蒸汽外泄。油品外溢(冒油)。由于加油操作不当或计量仪表及防溢油联锁装置失灵等原因,可能导致加油时油品外溢。产生静电火花或电气火花。加油时由于防静

15、电接地线接触不良、油品流速过快或喷溅、使用手机或呼机、穿、脱、拍打化纤服装形成静电;电器打火、使用非防爆照明灯具、防爆电气设备故障等原因,均有可能产生静电火花或电气火花。(3)清罐清罐环节潜在的危险有害因素或可能发生的事故有:罐内油气浓度较高而进入罐内作业可能发生窒息;罐体内残留油品使作业人员发生油品中毒;清罐时使用铁质器具、非防爆灯具而产生静电火花、电气火花、雷电火花或明火。其产生原因与前述的同类别相同。罐内残余的油蒸汽遇静电、电气、雷电火花或明火后,均有可能发生燃烧爆炸事故。(4)储存储油区油罐是重大危险源,比加油区加油机要危险多,危险大。为保证安全,应按规范不设地上油罐,更不许将油罐设在

16、室内或地下室内。由于汽油、柴油都是烃类混合物,不但闪点低,而且具有较宽的爆炸极限,在储存的环境温度下,油品的轻质馏分很容易挥发成油蒸气,并与空气形成爆炸性混合物,当储存的环境温度接近油品闪点时,着火或爆炸的危险性就达到了临界状态。产品的闪点、燃点越低,危险性越大。各类油品的闪点、爆炸极限、储罐气相空间的大小,与储存油品的环境、温度范围等都是引起油罐发生火灾的重要因素。储油罐是加油站的核心,油罐不宜制造得太大。汽油罐和柴油罐均埋地设置,不但造价低,而且油品泄漏时不致流到地面,或向外漫流。这样即使在油罐人孔处发生着火,比较容易控制,能及时扑灭不致造成大的灾害。油罐若设置在室内或地下室内,积聚油气不

17、能及时扩散,将加大火灾爆炸发生的可能性及严重程度,应该严禁15。油罐呼吸管:影响加油站安全的关键部件之一。根据规定,呼吸管的直径不应小于50mm 15。这样,油气排出时阻力小,油气才能顺利的排到空中扩散掉。如果管径细,卸油时油气排出不畅,就有可能从卸油口的缝隙中向外排气,夹带一些油珠,不但油品损耗大,还会使油气沿地面扩散,容易造成事故。另外根据要求,呼吸管排出口的位置要选用适当,并应高出地面不小于4m ,同时排出口的位置应该开阔,不能窝风,否则易于积聚油气,不利于安全。呼吸管的排出口不宜安装呼吸阀,因为埋地油罐不会产生小呼吸。对于大呼吸,呼吸阀反而使排气不畅,延长了自流卸车时间。但呼吸管口应安

18、装阻火器,以防止外来火源引入罐内15。储存环节潜在的危险有害因素或可能发生的事故有:油品渗漏;外渗或外漏的油蒸汽聚集;产生静电火花、遭遇雷电或明火而发生燃烧、爆炸。其产生的原因如下:油品渗漏。油罐、输油管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷或受到腐蚀,法兰密封联接不可靠和施工质量部符合要求等原因,可能导致油品渗漏。外渗或外漏的油蒸汽聚集。由于油蒸汽相对密度大,在通风不良的情况下,外泄、外漏的油蒸汽易在管沟等低洼处聚集。发生燃烧、爆炸。外渗、外漏的油品经挥发、聚集并达到其爆炸极限后,若遇各类火源,极其发生燃烧、爆炸事故。(5 管理方面管理缺陷而导致的燃爆危险性主要表现为管理制度不健全和无效管理,

19、如:动火作业未办理管理手段,在禁区内违章动火,未作隔绝、置换、分析、清除周围易燃物质等准备工作,消防和监护措施不力等。对各种火源管理不当,作业人员在禁区内吸烟或带火种进入;车辆加油不熄火,加油过程中从油箱溢出的汽油蒸气,遇车辆从排气管溅出的火花,也会引起火灾爆炸事故;在展区爆炸危险区域内使用手机、打火机也可引发火灾爆炸。在涉及危险化学品的场所内或罐区堆放易燃物质。2.4 工艺过程中的有害因素辨识与分析(1雷电伤害若加油站未设置有效的避雷装置,避雷装置安装设计不合理,或检测维修不及时,在雷雨季节,站房、设备等均有遭受雷击的可能。雷电天气进行加油、卸油等操作也易遭受雷电电危害。当油罐或装卸管线中的

20、油品被雷击产生的雷电火花引燃可发生火灾、爆炸等严重事故。当建筑物被直击雷击中时,强大的冲击电压和雷电流会毁坏各种电气设备;强烈的机械振动会造成建筑物和设备、设施损坏;热效应会引起火灾或爆炸,雷电感应、球形雷和雷电侵入波都可能导致电气设备损坏,可导致大规模停电事故,并能造成生产环节的二次事故。雷击危害可导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡,甚至重大事故的发生。(2电气火灾电气设备超负荷运转、电阻过大发热或绝缘不良、短路;电气线路安装不牢或接头松动打火;电线绝缘层老化、破损,导致并线短路,产生电火花起火;都可能导致火灾事故的发生。 (3触电本加油站设有低压电柜,用电设备较多,而本加油站所在地夏天

21、多雨高温,加速了电气设备、线路绝缘层的老化;如果在设计时考虑不周,所可能因采取安全技术措施不当,施工质量部符合要求,因漏电、触电,造成人员伤害的可能性很大。 设备运行或检修、停送电的过程中,作业人员意外触电。加油站内车辆往来频繁,如发生车辆碰撞、翻倒或由于司机驾驶错误造成汽车拖拽软管、加油站罩棚可能由于设计、材质、施工等原因存在缺陷,或因雪灾、风灾造成罩棚支座过载,导致罩棚坍塌。汽油为麻醉性毒物,急性吸入以后,大部分可由呼吸道排除,小部分在肝脏氧化与葡萄糖醛结合经肾脏排出。主要作用使中枢神经系统紊乱。低浓度可以引起条件反射改变,高浓度造成呼吸系统麻痹。汽油对脂肪代谢有特殊影响总用,引起神经细胞

22、内类脂质平衡失调,血中脂肪含量波动,胆固醇和磷脂的改变。在日常作业、设备检修和清罐过程中不慎受到机械设备的传动部件,挤压部位以及外露突出部件或使用工具的损伤。汽油为麻醉性毒物,急性吸入以后,大部分可由呼吸道排除,小部分在肝脏氧化与葡萄糖醛结合经肾脏排出。主要作用使中枢神经系统紊乱。低浓度可以引起条件反射改变,高浓度造成呼吸系统麻痹。汽油对脂肪代谢有特殊影响总用,引起神经细胞内类脂质平衡失调,血中脂肪含量波动,胆固醇和磷脂的改变。加油站对周围环境形成噪声污染,主要来自于离加油站较近的交通干线上车辆的声音和加汽油、柴油吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害,可引起灼伤,对眼睛、皮肤黏膜和上呼吸道具有强

23、烈刺激作用,吸入后,可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛,化学性肺炎或肺水肿。特别是在清罐环节,罐内油气浓度较高而人员进入罐内作业可能发生窒息;罐体内残留油品使作业人员发生油品中毒。 2.6 本章小节通过对加油站固有危险性、工艺工程中主要危险过程、工艺过程中国的有害因素及职业危险有害因素进行分析,得出总结,见表2-2.表2-2 本章小结 第三章 定性定量分析3.1 定性分析定性分析就是对研究对象进行“质”的方面的分析。具体地说是运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法,对获得的各种材料进行思维加工,从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里,达到认识事物本质、揭示内在规律1。安全检查表的

24、定义为:运用安全系统工程的方法,发现系统以及设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素,列成表格进行分析。安全检查表有如下优点1: 安全检查表能够事先编制,可以做到系统化、科学化,不漏掉任何可能导致事故的因素,为事故树的绘制和分析做好准备。 可以根据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行情况,容易得出正确的评估。 通过事故树分析和编制安全检查表,将实践经验上升到理论,从感性认识到理性认识,并用理论去指导实践,充分认识各种影响事故发生的因素的危险程度(或重要程度)。 安全检查表,按照原因实践的重要顺序排列,有问有答,通俗易懂,能使人们清楚地指导哪些原因事件最重要,哪些次要

25、,促进职工采取正确的方法进行操作,起到安全教育的作用。 安全检查表可以与安全生产责任制相结合,按照不同的检查对象使用不同的安全检查表,易于分清责任,还可以提出改进措施,并进行检验。 安全检查表是定性分析的结果,是建立在原有的安全检查表基础和安全系统工程之上的,简单易学,容易掌握,符合我国现阶段的实际情况,为安全预测和决策提供坚实的基础。表3-1 安全检查表 由于此论文主要分析储罐区的危险因素,因此单独用安全检查表对油罐进行分析。表3-2 关于油罐的安全检查表 表3-3站内设施防火距离 由于此加油站有4座卧式埋地储油罐,其中:汽油储罐2座(其中一座容积为60 m3,另外一座容积为50 m3),柴

26、油储罐2座(其中一座容积为60 m3,另外一座容积为40 m3)。根据加油站等级划分11: 判断此加油站为一级加油站。表3-4 站外防火距离(一级加油站) 预先危险性分析,又称预先危险分析,主要用于新系统的设计,已有系统改造之前的方案设计、选址阶段,用来分析、辨别可能出现或已经存在的危险源,找出预防、改正、补救的措施,以消除或控制危险源。预先危险性分析具有如下优点5:方法简单易行、经济、有效。能为项目开发组分析和设计提供指南;能识别可能的危险,用很少的费用、时间就可以实现改进表3-5预先危险性分析表 从表中可以看出,该加油站中火灾爆炸的危险最大,危险等级为IV ,需重点加以防范;其余中毒和窒息

27、危险等级为III ,车辆伤害和触电危险等级均为II 。3.2定量分析定量分析,指分析一个被研究对象所包含成分的数量关系或所具备性质间的数量关系;也可以对几个对象的某些性质、特性、相互关系从数量上进行分析比较1。事故树是从结果到原因描述事件发生的有向逻辑树,对这种树进行演绎分析,寻求防止结果发生的对策,这种方法就称为事故树分析(Fault Tree Analysis,简称FTA )。事故树分析能对各种系统的危险性进行辨识和评论,不仅能分析出事故的直接原因,而且能深入地揭示出事故的潜在原因。本论文通过事故树分析方法根据定性分析结果确定最危险事故类型进行定量分析1。事故树分析程序如下: 图3-1 事

28、故树分析程序框图由于事故树过于复杂,化简比较复杂,故先画出成功树,然后化简。 图3-2成功树运用布尔代数化简法化简成功树,化简步骤如下:'' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

29、' ' ' ' ' ' ' (' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 282726212020XXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30、 X X X X X X X E E E XXE X X X X X X X X X X X X X E E E E E E X X E E X E T +=+=+=+=这样就得到成功树的五个最小割集,经对偶变换后得到事故树的五个最小径集,即:事故树的四个最小径集为: X1, X5, X6, X7 , X2, X3, X4, X5, X6, X7 , X8 ,X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16,X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25 , 图3-3事故树的等效图 顶上事件发生的概率为:事故树中,各基本事件均独

31、立,且各基本事件的发生概率为0.01。由于此事故树中各最小径集中有重复事件,则对上式进行展开,展开后整理为:01. 001. 01(01. 01(01. 01( 01. 01(01. 01( 01. 01( 01. 01( 01. 01( 01. 01(01. 01( 01. 01( 01. 01(01. 01(01. 01( 01. 01(101. 0272423727242382623226191716=-+-+-+-+-+-+-+-=g故事故树的顶上事件概率为:0.01利用公式三:-=ji jkx n i I 211(11(1计算个事件的结构重要度:;25639 21-1(211(132

32、1 211(1321 211(1321 211(181 211(1535(54(53(52(31(=-=-=-=-=-=I I I I I;25639 21-1(211(1536(=-=I ;25639 21-1(211(153 7(=-=I;1 211(108(=-=I;515169(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151610(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151611(106. 4 211(211(1-=-=I ;51516 12(106. 4 211(211(1-=-=I ;51516 13(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151614

33、(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151615(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151616(106. 4 211(211(1-=-=I ;51516 17(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151618(106. 4 211(211(1-=-=I ;51516 19(106. 4 211(211(1-=-=I ;5151620(106. 4 211(211(1-=-=I ;51516 21(106. 4 211(211(1-=-=I;51622(105. 1 211(1-=-=I ;51623(105. 1 211(1-=-=I ;51624(1

34、05. 1 211(1-=-=I ;51625(105. 1 211(1-=-=I ;51526(101. 3 211(1-=-=I ;51527(101. 3 211(1-=-=I ;51528(101. 3 211(1-=-=I故各基本事件结构重要度序数排列如下:8(I >1(I >5(I =6(I =7(I >2(I =3(I =4(I >9(I =10(I =11(I =12(I =13(I =14(I =15(I =16(I = 17(I = 18(I = 19(I = 20(I = 21(I > 26(I = 27(I = 28(I > 22(I

35、 = 23(I = 24(I = 25(I由事故树图可以算出,该事故树的最小割集数目有150个。 顶上事件发生概率用近似方法计算时:=Q +9821q q q q +10821q q q q +11821q q q q +12821q q q q +13821q q q q +14821q q q q+15821q q q q +16821q q q q +17821q q q q +18821q q q q +19821q q q q +20821q q q q +21821q q q q +2622821q q q q q +2722821q q q q q +2822821q q q q

36、 q +2623821q q q q q +2723821q q q q q +2823821q q q q q +2624821q q q q q +2724821q q q q q +2824821q q q q q+2625821q q q q q +2725821q q q q q +2825821q q q q q +9831q q q q +10831q q q q +11831q q q q +12831q q q q +13831q q q q +14831q q q q +15831q q q q +16831q q q q +17831q q q q +18831q q q

37、 q +19831q q q q +20831q q q q +21831q q q q +2622831q q q q q +2722831q q q q q +2822831q q q q q +2623831q q q q q +2723831q q q q q +2823831q q q q q +2624831q q q q q +2724831q q q q q +2824831q q q q q +2625831q q q q q +2725831q q q q q +2825831q q q q q +9841q q q q +10841q q q q +11841q q q

38、q +12841q q q q +13841q q q q +14841q q q q +15841q q q q+16841q q q q +17841q q q q +18841q q q q +19841q q q q +20841q q q q +21841q q q q +2622841q q q q q +2722841q q q q q +2822841q q q q q +2623841q q q q q +2723841q q q q q +2823841q q q q q +2624841q q q q q +2724841q q q q q +2824841q q q q

39、 q +2625841q q q q q +2725841q q q q q +2825841q q q q q +985q q q +1085q q q +1185q q q +1285q q q +1385q q q +1485q q q +1585q q q +1685q q q +1785q q q +1885q q q +1985q q q +2085q q q +2185q q q +262285q q q q +272285q q q q +282285q q q q +262385q q q q +272385q q q q +282385q q q q+262485q q q

40、 q +272485q q q q +282485q q q q +262585q q q q +272585q q q q +282585q q q q+986q q q +1086q q q +1186q q q +1286q q q +1386q q q +1486q q q +1586q q q +1686q q q +1786q q q +1886q q q +1986q q q +2086q q q +2186q q q +262286q q q q +272286q q q q +282286q q q q +262386q q q q +272386q q q q +28238

41、6q q q q +262486q q q q +272486q q q q +282486q q q q +262586q q q q +272586q q q q +282586q q q q +987q q q +1087q q q +1187q q q +1287q q q +1387q q q +1487q q q +1587q q q +1687q q q +1787q q q +1887q q q +1987q q q +2087q q q +2187q q q +262287q q q q +272287q q q q +282287q q q q +262387q q q q

42、 +272387q q q q+282387q q q q +262487q q q q +272487q q q q +282487q q q q +262587q q q q +272587q q q q 047. 0282587=q q q q各个基本事件的概率重要度系数为: 543 1(10936. 33 1201. 01301. 0(-=+=q I ;5432(10312. 11201. 01301. 0-=+=q I ; 5433(10312. 11201. 01301. 0-=+=q I ; 5434(10312. 11201. 01301. 0-=+=q I ; 3235(10

43、312. 11301. 01201. 0-=+=q I ; 3236(10312. 11301. 01201. 0-=+=q I ; 3237(10312. 11301. 01201. 0-=+=q I ;332438(100. 43 1201. 01301. 0(3 1201. 01301. 0(-=+=q I ;423 9(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42310(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42311(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42312(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 4

44、2313(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42314(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42315(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42316(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42317(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42318(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42319(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42320(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 42321(1003. 3301. 030

45、1. 0-=+=q I ;634 22(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 63423(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 63424(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ; 63425(1003. 3301. 0301. 0-=+=q I ;53426(10212. 13401. 03401. 0-=+=q I ; 53427(10212. 13401. 03401. 0-=+=q I ; 53428(10212. 13401. 03401. 0-=+=q I ; 各基本事件的概率重要度顺序为:8(q I >5(q I =6

46、(q I=7(q I>9(q I=10(q I=11(q I = 12(q I= 13(q I= 14(q I= 15(q I= 16(q I= 17(q I= 18(q I =19(q I=20(q I = 21(q I > 1(q I > 2(q I = 3(q I =4(q I >26(q I=27(q I=28(q I>22(q I=23(q I=24(q I=25(q I顶上事件发生概率用近似方法计算得:Q=0.047, 用临界重要度与概率重要度的关系: ii q i C I Q q I =1计算临界重要度系数:651(11037. 810936. 30

47、47. 001. 01-=q C I Q q I ;652(1108. 210312. 1047. 001. 02-=q C I Q q I ; 653(1108. 210312. 1047. 001. 03-=q C I Q q I ; 654(1108. 210312. 1047. 001. 04-=q C I Q q I ; 435(1108. 210312. 1047. 001. 05-=q C I Q q I ; 436(1108. 210312. 1047. 001. 06-=q C I Qq I ;437(1108. 210312. 1047. 001. 07-=q C I Qq

48、 I ; 438(11051. 8100. 4047. 001. 08-=q C I Q q I ; 549(11045. 61003. 3047. 001. 09-=q C I Qq I ; 5410(11045. 61003. 3047. 001. 010-=q C I Q q I ; 5411(11045. 61003. 3047. 001. 011-=q C I Q q I ; 5412(11045. 61003. 3047. 001. 012-=q C I Q q I ; 5413(11045. 61003. 3047. 001. 013-=q C I Q q I ; 5414(11

49、045. 61003. 3047. 001. 014-=q C I Q q I ; 5415(11045. 61003. 3047. 001. 015-=q C I Q q I ; 5416(11045. 61003. 3047. 001. 016-=q C I Q q I ; 5417(11045. 61003. 3047. 001. 017-=q C I Q q I ; 5418(11045. 61003. 3047. 001. 018-=q C I Q q I ; 5419(11045. 61003. 3047. 001. 019-=q C I Q q I ; 5420(11045. 6

50、1003. 3047. 001. 020-=q C I Q q I ; 5421(11045. 61003. 3047. 001. 021-=q C I Qq I ;7622(11045. 61003. 3047. 001. 022-=q C I Q q I ; 7623(11045. 61003. 3047. 001. 023-=q C I Q q I ; 7624(11045. 61003. 3047. 001. 024-=q C I Q q I ; 7625(11045. 61003. 3047. 001. 025-=q C I Q q I ; 6526(11058. 210212. 1

51、047. 001. 026-=q C I Q q I ; 6527(11058. 210212. 1047. 001. 027-=q C I Q q I ; 6528(11058. 210212. 1047. 001. 028-=q C I Qq I ;按临界重要度系数的大小排列的各基本事件重要程度的顺序为:8CI >5C I =6C I =7C I >9C I =10C I =11C I =12C I =13C I =14C I =15C I =16C I =17C I =18C I =19C I =20C I =21C I >1C I >2C I =3C I =4C

52、 I >26C I =27C I =28C I >22C I =23C I =24C I =25C I事故树分析分析结果5: (1)从事故树的结构上看:“或门”比较多,说明在人员操作不当、或者设备连接不好、或者设备质量不良的情况下,汽柴油储罐火灾爆炸事故很容易发生。(2)从事故树的最小割集和最小径集看,割集数目很大,最小径集数目小,也说明汽柴油储罐火灾爆炸事故容易发生,同时预防的途径较少。(3)通过结构重要度系数、概率重要度系数和临界重要度系数的计算,可以看出基本事件X8即空气对汽柴油储罐火灾爆炸事故的影响最大。并且从事故树可以看出没有空气此事故根本不可能发生。(4)从结构重要度上

53、看,X8的系数最大,其次是X1,再次是X5、X6、X7,说明要预防汽柴油储罐火灾爆炸事故,应重点预防X8、X1、X5、X6、X7。即一定要确保阀门、管线的密封,油罐清罐时一定要清罐干净,加强对有关人员进行相关操作的管理。 3.4 本章小结(1)通过定性分析可以看出:该加油站中火灾爆炸的危险最大,危险等级为IV ,需重点加以防范;其余中毒和窒息危险等级为III ,车辆伤害和触电危险等级均为II ,也许加以防范。(2)通过定量分析结果看以看出:在人员操作不当、或者设备连接不好、或者设备质量不良的情况下,汽柴油储罐火灾爆炸事故很容易发生。从事故树的最小割集和最小径集看,割集数目很大,最小径集数目小,

54、也说明汽柴油储罐火灾爆炸事故容易发生,同时预防的途径较少。要预防汽柴油储罐火灾爆炸事故,一定要确保阀门、管线的密封,油罐清罐时一定要清罐干净,加强对有关人员进行相关操作的管理。第四章 安全对策措施汽车加油站的布置,应符合下列要求11: (1)加油站的进、出口,应分开设置。(2)加油站进、出口道路的坡度,不得大于6%。(3)当油泵房、消防器材间与站房合建时,应单独设门,且应向外开启。(4)汽车加油站内的各主要建筑物、构筑物之间的安全距离,不应小于表4-1的规定。表4-1 汽车加油站内的各建筑物、构筑物之间的安全距离(m ) (1)加油站的汽油和柴油储罐应采用卧式钢罐。 (2)加油站油罐的设置,应符合下列规定:加油站的汽油、柴油储罐应直埋成地下式,严禁设在建筑物内或地下室内。建在郊区的加油站,当油罐直埋有困难时可设在地上。当油罐埋设在地下水位以下时,应采取防止油罐上浮的措施。当油罐在行车道下面埋设时,应采取保护盖板等措施。人孔操作井宜设在行车道以外。 (3)直埋地下油罐的周围,应回填干净的砂子或细土,其厚度不应小于0.3m 。 (4)直埋地下油罐的外表面,应采用不低于加强级的防腐蚀保护层。(5)直埋地下油罐的进油管、出油管、量油孔、通气管等的接合管,宜设在人孔盖上。 (6)

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