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风险评价技术及方法[精选]

危害,事故和风险引言设计,危害必须(取消)或缓解(降低风险)。一个重要的,危险源理论的正确理解是至关重要的。本章专注于什么构成危害,在危险源辨识评估和缓解过程危害识别。PFAILURE 1/4 1.02e , where T 1/4 exposure time and l 1/4 failure rate. 危险成分的概念是一个小更复杂的定义。危险是 一个实体,它包含所必需的元素,足以导致遇险。一个危险的组件定义的必要条件不测, 这场灾难的最终结果或效果。 危险是由以下三个基本组成部分: 1。有害元素(HE)这是一个危险的基本资源创建 危险的动力,例如危险的能量源,如炸药 在系统中被使用。 2。这是触发或引发事件启动机制(IM)(S)造成的 危险的发生。 IM导致的危险的现实化或转化 从休眠状态,以积极事故状态。 3。目标和威胁(T / T)这是一个人的事情,很容易受到 人身伤害和/或损坏,它描述了严重的不测事件。 这是这场灾难的结果和预期的后果性的损害和损失。 系统的安全性是已知的作为危险危害形式的三个组成部分 三角形,如图2.3所示。 说明了一个危险的三个必要和危险三角 耦合的组件,其中每个形成一个三角形的一侧。所有这三个侧 三角形是必要的,为了危害存在需要。删除任何 一个三角形边和危险的是,销,因为它不再能够 产生一个事故(即三角形是不完整的)。的概率降低 的IM三角形边和不测的概率被降低。降低中的一个元素 他或T / T边的三角形和这场灾难的严重程度方面减小。 的危险是有用的,当确定减轻的危险。 表2.1提供了一些示例性的项目和条件为每个的三个 危险成分。为了证明危险成分的概念,考虑 详细的故障的危害下面的例子:“工人触电 “图2.4触摸暴露的接触含有高电压配电板。 这种危险被分成三个必要的危险组件显示了如何。 请注意,在这个例子中,所有三个危险部件是否存在且可以 清楚地识别。在这个特殊的例子其实有:两个IM涉及。 T / T定义的不幸事件的结果,而合并HE和T / T定义 不幸事故的严重程度。在HE和IM的HCFS,定义不测的概率。 如果高电压组件,可从系统中除去,那么危险的消除。如果电压可以降低到一个较低的害处较少的水平,然后不测 严重性降低。 重点危险源理论的概念要记住的是: (即造成)的事故导致危险。 危害(无意)内置到系统中。 危害识别及其组件。 一个设计缺陷,可以是一个等待发生的不幸事件。 根据所涉及的危险成分,一个不会发生危险。 危险是一个确定的实体,而不是一个随机事件。 危害(事件)是可以预见的,因此是可以预防的 可控性。 2.4危险驱动 “硬伤”是实际利用危害的直接结果。从一个状态转换 不幸事故的危险是基于两个因素:(1)一套独特的危险成分 参与和(2)的不测危险的危险组件。的危害 组件是一个危险的项目,当中包括不测风险的概率是 这场灾难的发生和产生的事故损失的严重程度。 图2.5描述了使用比喻的一个分子,它是由危险 的一个或多个原子。分子的危险,而原子代表 三种类型的组件,使在分子。这个概念是一个 危险是一个独特的实体,包括一组独特的组件的,类似的分子。这套组件包括三个具体必需的元素:一个HE, IM,T / T.所有这三个特定元素是必需的,但每个元件可以是 一个,或多个,在数量上。分子模型表明,没有特别的 为了之间的危险成分,他们都只是存在的危险。 内的危险的成分时,是在一个特定的取向,危险 有条件的状态转换到一个事故状态。这种观点表明, 所有的随机取向的危险成分必须在正确的排队(或发生) 序列前不幸事件发生。这引起了这一系列事件 决定不测的概率,而T / T决定这场灾难的严重程度。 他是始终存在,并且只有当IMS强制转换的不幸事件发生。 图2.6提出了,查看危险不测关系的另一种方式。 纺轮,代表所有的组件,形成了特定的危险。仅 当的时机是正确的,所有办分期付款孔在车轮线完美, 从一个潜在的实际不测的危险举动。 有两个关键点要记住的转型过程中的危险不测。 一,一般有某种形式的能量积聚在过渡阶段,这最终导致了这场灾难的破坏。 二,对这场灾难的不归路,通常有一个点,那里是没有被逆转的可能性。每个单独的危险是独特的,因此,这时间段的每一个危险是独一无二的。 图2.7说明了危险不测的状态过渡。在过渡期间 阶段,发生的能量积聚作为IM的发生,这也可以被视为 作为元素的一个函数完成的,发生在一个或一个功能堆积 快速或缓慢process

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