Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Практическое занятие №7 анализ моделей типа «дерево событий».Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Дерево событий (последствий) — графическая интерпретация потенциально возможных событий и их последовательности (сценариев развития), исходящих от основного (инициирующего) события - аварии. Дерево событий (ДС) (Event Tree Analysis — ETA) используется для определения и анализа последовательности возможных вариантов развития аварии, приводящих к воздействию тех или иных поражающих факторов на людей, природные и антропогенные объекты. При моделировании развития аварийной ситуации и построении ДС применяются методы прямого анализа событий в их логической последовательности вплоть до конечных событий-последствий. Цель построения ДС — разработка множества сценариев возможных аварийных ситуаций, которые должны заканчиваться последствиями действия поражающих факторов или переходом аварийной ситуации на более высокий (опасный) уровень. Для каждого из сценариев аварийных ситуаций должна быть установлена частота его реализации на основании доступных, в том числе статистических, данных. При этом в первую очередь подлежат анализу аварийные ситуации, имевшие место на данном объекте, а далее — на аналогичных объектах. Сценарии возможных аварийных ситуаций разрабатываются с учетом: - опасности физико-химических свойств веществ, их агрегатного состояния при их обращении в технологическом процессе и при разгерметизации технологического оборудования с переходом веществ в окружающую среду; - оценки реального состояния противоаварийной защиты и средств для локализации аварийных ситуаций; - внешних условий реализации аварии — рельефа местности, - экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий), неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток и т.д.; - возможности запланированных и своевременных действий производственного персонала, профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований. Вероятность возникновения события-аварии условно принимается равной р (А) = 1 (событие считается достоверным), хотя для практических целей необходимо определение частоты возникновения аварии ХА. Обычно величина ХА вычисляется на основе статистических данных, возможно также использование метода дерева отказов или других методов. Пути возможного развития событий, согласно модели ДС, достаточно наглядны, и это одно из главных достоинств этого метода. Численные значения условной вероятности рядом с наименованием события (см. рис. 5.10) характеризуют частный случай и относятся к оборудованию конкретного типа. При этом суммарная вероятность событий одного уровня также должна равняться единице, что показывает их исчерпывающий перечень. Представленное дерево событий имеет восемь сценариев развития (А, — Ag), многие из которых в общем случае имеют возможность дальнейшего продолжения. Однако проведение анализа с высокой степенью детализации рассматриваемых процессов существенно усложняет схему и повышает трудоемкость выполнения аналитических расчетов (основной недостаток метода). Пример анализа развития аварии в зданиях и сооружениях методом дерева событий в несколько иной, но часто встречающейся форме. Здесь в качестве инициирующего события рассматривается взрыв пыли. Пример выбран на основе материалов ГОСТ Р 51901.1—2002 и является наиболее адекватным при оценке риска жизни людей для аварий подобного типа. В логическую цепь дерева событий здесь включены характер развития пожара, срабатывание или отказ системы пожарной сигнализации и оповещения, работа систем автоматического пожаротушения. На основе анализа метода ДС возможно решение ряда практических задач, некоторые их примеры приведены ниже. Пример 5.3. Используя схему дерева событий для резервуаров хранения нефти, а также статистические данные об их аварийности (возникновение частичного разрушения резервуара А.д = 1 • 10 4 год '), определить частоту возникновения выброса нефти без воспламенения для резервуарного парка, включающего п = 12 резервуаров. Последовательность расчета. 1. Частота возникновения разлива нефти в резервуарном парке в результате частичного разрушения одного из резервуаров составит λр.п = λА n = 1 · 10-4 · 12 = 1,2 · 10-3 год-1. 2. Вероятность развития аварии без воспламенения нефти для одного резервуара (см. рис. 5.10) определится с учетом отсутствия мгновенного воспламенения (р1,2 =0,95)и воспламенения при дальнейшем развитии событий (р2,3 =0,45): р1 = р1,2р2,3 = 0,94·0,45 = 0,43 3. Прогнозируемая частота возникновения разлива нефти без ее воспламенения для резервуарного парка будет: λр.п.= λ р.п р1 = 1,2 · 10-3 · 0,43 = 5,2 · 10-4 год-1. Пример. Для технологического объекта предприятия в соответствии со схемой дерева событий (см. рис. 5.10) при известной частоте возникновения аварии с выбросом нефтепродуктов А.Л = 5 ∙ 10 4 год-1 выполнить количественную оценку возможности разрушения соседнего оборудования (эффект «домино») в результате аварии. Последовательность расчета. 1. Анализ схемы ДС -(см. рис. 5.10) показывает, что эффект «домино» возможен в случае факельного горения струи нефтепродуктов (сценарий А,) либо другого вида пожара — «огненного шара»1 (А4) при мгновенном (достаточно быстром) воспламенении выброса нефтепродуктов. Кроме того, при развитии аварии по сценариям (группе сценариев) «без мгновенного воспламенения» возможны также события: пожар пролива (А?), а также горение или взрыв облака (А,). При отсутствии дополнительной информации сценарии А, и А8 следует отнести к способным при реализации оказать воздействие (разрушить) соседнее оборудование. Таким образом, вероятность возникновения эффекта «домино» в результате выброса нефтепродуктов на рассматриваемом объекте определится как общая вероятность реализации сценариев аварии А2, А4, А7, А8 и составит рЭ.Д = р1,1 (р2,1 р2,2 + р3,2 р3,4 ) + р1,2 р2,4 (р3,7 + р3,8) = = 0,05 (0,004 ·0,02 + 0,01 · 0,009) + 0,95 · 0,5 (0,1 + 0,4) = 0,238. 2. При известном значении частоты возникновения выброса нефтепродуктов для рассматриваемого вида оборудования Хд= 5 • 10~4 год-', частота возникновения эффекта «домино» на объекте будет: λэ.д.= λ А рЭ.Д. = 5 · 10-4 · 0,238 = 1,2 · 10-4 год-1. Последовательность потенциально возможных событий при развитии аварийной (возможно, чрезвычайной) ситуации, способной реализоваться по множеству сценариев (это объект исследования метода дерева событий), может быть представлен, как мы установили, в виде ветвей дерева. Объединение двух методов анализа риска — дерева отказов и дерева событий — позволяет исследовать весь «жизненный цикл» аварии начиная с событий-предпосылок, путей их развития и перерастания в аварию, фазы протекания аварии, а также формирования событий-последствий, происходящих по различным сценариям. Это дает возможность представления объединенного метода в виде дендрограммы (древовидной диаграммы), особенности которой состоят в актуализации общей иерархической структуры и связи событий как предшествующих аварии (корни дерева), так и вызванных ею (ветви дерева). 1 «Огненный шар» — крупномасштабное диффузионное горение, обычно связанное с воспламенением содержимого резервуара. Контрольные вопросы и задания 1. Дайте определение понятию «дерево событий (последствий)». 2. Цель построения «дерева событий» 3. Каковы цели анализа риска методом дерева событий? 4. Поясните, в чем состоит отличие между построением дерева отказов от дерева событий. Задание 1. Методом дерева отказов определите частоту возникновения пожара на участке, где расположена система перекачки горючей жидкости (ГЖ) (см. рис. 5.6), если известны частоты возникновения инициирующих событий: разгерметизации емкости (резервуара) λ1= 1 ·10-2 год-1; разгерметизации насоса λ2 = 1 ·10-2 год-1; разгерметизации трубопровода, соединений и арматуры λ3 = 5 · 10 -2 год-1. Вероятность наличия источника зажигания составляет р = 0,1. Задание 2. Исходя из известных (по условиям задания 1) показателей надежности технологического оборудования системы перекачки ГЖ, дерево отказов которой изображено на рис. 5.6 [1], определите изменение величины риска возникновения пожара при уменьшении в 2 раза частоты возникновения разгерметизации каждого из элементов системы (поочередно): а) емкости (резервуара); б) насоса; в) трубопровода, соединений и арматуры. Вероятность наличия источника зажигания постоянна и равна р — 0,1. Расчетная величина ущерба в результате пожара составляет 100 тыс. руб. Какова должна быть приоритетность мер по увеличению надежности элементов данной системы в целях повышения уровня пожарной безопасности? Задание 3. Построить дерево отказов и определить частоту возникновения аварийной ситуации комплекса очистки сточных вод, варианты схемы которого представлены на рис. 5.12 [1]. Условием возникновения аварии считать длительную остановку работы комплекса и выброс загрязняющих веществ в результате отказа оборудования. Интенсивность отказов оборудования при постоянстве отказов каждого его вида (λ=const) составляет: первичный отстойник— λ = 4 ·10-6 ч-1; аэротенк — λ = 5 · 10-6 ч-1|; вторичный отстойник — λ = 6 ·10-6 ч-1; насос — λ = 8 · 10-6 ч-1. Резервирующее оборудование имеет равные (с основным) показатели надежности. Ресурс времени работы комплекса составляет t= 8000 ч/год. Задание 4. В резервуарном парке установлены два резервуара типа РВС. При разгерметизации резервуаров возможны следующие сценарии развития событий: воспламенение р = 0,1; без воспламенения р = 0,9; пожар только аварийного резервуара р = 0,8; пожар обоих резервуаров (эффект «домино») р = 0,2. Методом дерева событий определить частоту возникновения пожара обоих резервуаров, если частота разгерметизации резервуара составляет λ = 1 ·10-4 год-1.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 730; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.2.111 (0.009 с.) |