液化天然气(LNG)储罐火灾和爆炸事故树分析(2)
kj———最小割集总数;
nj———第i个底事件所在的最小割集kj的底事件总数; xi?kj——第i个底事件属于第j个最小割集。 利用上式求得各底事件的结构重要度系数分别为:
I?(X1)?1?(1?I?(X2)?I?(X3)?1?(1?I?(X6)136132)(1?)3?14?122?0.9999996?I?(X4)?I?(X5)1918)(1?)?0.974200223?124?1?I?(X7)?I?(X8)?I?(X9)?I?(X10)?I?(X16)?I?(X17)?I?(X20)?I?(X21)14)?0.68359383?121I?(X11)?I?(X18)?1?(1?4?1)16?0.881932921I?(X12)?I?(X19)?1?(1?4?1)4?0.413818421I?(X13)?I?(X14)?I?(X15)?1?(1?4?1)82?0.6563911
1I?(X22)?1?(1?2?1)2?0.9375211I?(X23)?I?(X24)?1?(1?2?1)?22?1?(1?各底事件的结构重要度系数排序为:
I?(X1)?I?(X2)?I?(X3)?I?(X4)?I?(X5)?I?(X22?I?(X11)?I?(X18)?I?(X6)?I?(X7)?I?(X8)?I?(X9)?I?(X10)?I?(X16)?I?(X17)?I?(X20)?I?(X21)?I?(X13)?I?(X14)?I?(X15)?I?(X23)
?I?(X24)?I?(X12)?I?(X19)
由上面的计算结果可知,其次,之后(I?(X2),......,I?(X5)),I?(X1)最大值,I?(X22),,(I?(X6), I?(X16),I?(X17),I?(X20),I?(X21)),他们在结构......,I?(X10),(I?(X11),I?(X18))重要度的排序中的数值也大。
1.1.3主要影响因素及改进措施
从事故树的结构重要度分析结果可以看出,防止LNG储罐发生火灾、爆炸事故,要从防止LNG泄漏和罐区火源两个方面入手,控制各底事件的发生,特别是结构重要度系数大的底事件,如“罐区通风不良”、“阀门密封失效”、“法兰密封失效”、“罐体损坏”、“误操作LNG泄漏”、“罐区内吸烟”、“罐区违章动火”、“储罐压力超过安全极限”等底事件,从而达到预防储罐发生事故。相关措施建议如下:
(1) 加强对库区可然性气体的含量监测,以及加强监测设备和报警设备的维护;
(2) 正确选择阀门、法兰以及罐体的安全附件的型号,保证设备的源安全性;
(3) 加强阀门、法兰、储罐安全附件和罐体完整性、安全性的检查,防止因腐蚀等原因造成罐体开裂,预防泄漏;
(4) 加强安全检查,禁止在罐区内吸烟,严格执行LNG罐区的动火规章制度;
(5) 禁止在库内使用手机等电子通信设备,严禁使用非防爆电器,并加强对防爆电器的安全性检查;
(6) 定期检查和检测防雷防静电设施及附件设备,保证其符合安全规定; (7) 严禁使用铁器和用铁器敲打地面和管线、设备; (8) 严格控制LNG输入与输出的工艺参数,预防储罐超压; (9) 上岗必须穿戴符合安全规定的防静电工作服和个体劳动保护品。 1.1.4结论
通过以上分析,可以清晰地体现了事故树分析法简明、直观、易懂、灵活、全面的特点,是对系统可靠性与安全性进行分析和评价的便捷、灵活、有效的方法。
建立了以“LNG储罐火灾、爆炸”为顶事件的事故树分析模型。本事故树共考虑了24个不同的底事件。通过事故树分析,得出了二阶最小割集2个,三阶最小割集36个,四阶最小割集32个。通过最小割集定性分析,确定了LNG储罐的薄弱环节,并通过计算底事件的结构重要度系数,确定了系统的薄弱点。
通过进一步分析,确定了引起LNG储罐火灾、爆炸的主要关键因素,即是LNG泄漏、罐区内有火源和罐体安全附件的失效,并在此基础上分析了引起这些原因的底事件,提出了相应的安全措施,为预防或减少LNG储罐火灾、爆炸提供了一定的帮助。
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