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船用空壓機典型故障的事故分析樹(shù)
時(shí)間:2009年02月16日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數:次 【字體:

摘要:運用FTA(事故樹(shù)定性分析)的定性方法,分析船用空壓機典型故障問(wèn)題的事故樹(shù)模型,探討船用空壓機典型故障的預防途徑,為船用空壓機管理過(guò)程中的安全管理、安全評價(jià)以及事故分析提供參考。

關(guān)鍵詞:事故樹(shù)分析;船用空壓機;預防途徑

0前言

空氣壓縮機(簡(jiǎn)稱(chēng)空壓機)是產(chǎn)生壓縮空氣的機械。船用空壓機是船舶各種裝置的第一動(dòng)力,它主要用于主柴油機的啟動(dòng)、換向和發(fā)電柴油機的啟動(dòng)以及為其他輔助機械設備(如壓力水柜、氣笛、離心泵自吸裝置等)和氣動(dòng)工具供氣的壓縮空氣,因此,其重要作用是不言而喻的。

對船用空壓機的操作管理,應該是在注重其安全性的基礎上,同時(shí)考慮其效能。船用空壓機的效能主要體現在排氣量和排氣壓力這兩個(gè)性能參數上。傳統上,對于空壓機故障的某些問(wèn)題,人們在對其事故的研究中,往往只注重某些單一環(huán)節,對事故的分析僅僅限于查清事故原因,從而采取相應措施,預防事故再次發(fā)生,這種傳統的事后找原因的方法,只能發(fā)現表層顯形的原因,不能顯現事故的全部過(guò)程,也很難有效預防事故悲劇的重演。

1事故樹(shù)分析方法

事故樹(shù),是一種描述事故因果關(guān)系的有方向的"樹(shù)",也就是從結果到原因描繪事故發(fā)生的有向邏輯樹(shù),該事故樹(shù)遵循邏輯分析原則(即從結果分析原因的原則)。利用事故樹(shù)對事故進(jìn)行預測的方法稱(chēng)為事故樹(shù)分析(Fault Tree Analysis, FTA),是對既定的生產(chǎn)系統或作業(yè)中可能出現的事故條件及可能導致的事故后果,按工藝流程、先后次序和因果關(guān)系繪成程序方框圖,表示導致事故(不希望事件)的各種因素之間的邏輯關(guān)系,由輸入符號或關(guān)系符號組成,用以分析系統的安全問(wèn)題或系統的運行功能問(wèn)題,并為判斷事故的發(fā)生途徑及與事故之間的關(guān)系提供一種最形象、最簡(jiǎn)潔的表達形式。

事故樹(shù)分析方法是安全系統工程中進(jìn)行系統安全分析的核心,是安全評價(jià)的基礎。它應用數理邏輯方法,從一個(gè)可能的事故開(kāi)始,一層一層逐步尋找引起事故發(fā)生的觸發(fā)事件、直接原因和間接原因,并分析種種事故原因之間的相互邏輯關(guān)系,是一種演繹分析方法。在各種事故危險源評價(jià)過(guò)程中,事故樹(shù)法發(fā)揮了重要作用,它不僅能對導致事故的各種因素及邏輯關(guān)系做出全面闡述,而且還可以利用該方法,根據事故的發(fā)生、發(fā)展過(guò)程,找出行之有效的預防措施,防止該類(lèi)事故的發(fā)生,為安全評價(jià)提供科學(xué)可信的參考依據。其事故樹(shù)分析的程序如圖1所示[1]。

船用空壓機典型故障的事故分析樹(shù)

2 船用空壓機排氣量不足的事故樹(shù)分析

船用空壓機的故障是多種多樣的,每一種故障都有其成因?,F以船用空壓機的典型故障之一(排氣量不足)為例,利用事故樹(shù)分析方法來(lái)分析船用空壓機的排氣量不足的原因,從而采取相應的控制措施來(lái)達到預防的目的。

2.1事故樹(shù)的確立

船用空壓機排氣量公式[2]為:

Q=λ×Qt=λv×λp×λt×λl×n×τ×D2×s×i/240。

式中:Q為排氣量,m3/h;λv為容積系數;λp為壓力系數;λt為溫度系數;λl為氣密系數;n為轉速,r/min;D為低壓級汽缸缸徑,m;S為低壓級活塞行程,m;i為低壓級汽缸缸數。

在理論上,根據空壓機排氣量公式分析,空壓機排氣量與輸氣系數、轉速、空壓機結構尺寸有關(guān),但是;實(shí)際上,除了理論分析,空壓機的高效工作必須通過(guò)輪機員操作,借助于管理制度的規范。所以,從船用空壓機排氣量不足的機理來(lái)看,空壓機設備問(wèn)題、輪機員操作問(wèn)題以及管理制度規范問(wèn)題是船用空壓機排氣量不足的主要影響因素,其中每一個(gè)主要影響因素又是由多個(gè)因素綜合影響制約的結果。假設每個(gè)因素分別為:X1制度執行力度不夠;X2制度存在漏洞;X3個(gè)人素質(zhì)不佳;X4行為不小心;另專(zhuān)業(yè)知識欠缺;對處理問(wèn)題反應遲緩;X7潤滑故障;X8冷卻不良;X9加載程序出錯;X10卸載程序出錯;X11自控設置不適;X12低壓級密封墊片過(guò)大;X13軸瓦磨損過(guò)多;X14氣閥故障;X15彈簧故障;X16濾器堵塞;X17氣道積碳;X18活塞環(huán)故障;X19皮帶輪打滑;X20電源不匹配。

根據前面的基本原理,可以作出船用空壓機排氣量不足的事故樹(shù)圖,如圖2所示。

船用空壓機典型故障的事故分析樹(shù)

2.2求最小割集和最小徑集

按照行列法計算,圖2事故樹(shù)的最小割集最多63個(gè)。根據對偶原理和布爾代數式¨0得出,此事故樹(shù)的最小徑集有3個(gè)。它們是:

P1={X12 X19 X20 X8 X15 X18 X14 X16 X17 X7 X13},

P2={X3 X7 X5 X4 X6 X8 X9 X11 X10},

P3={X1 X2}

2.3結構重要度分析

根據結構重要度近似判別法可知,結構重要度順序為:

I(2)=I(1)>I(8)>I(7)>I(4)=I(5)=I(10)=I(6)=I(3)=I(9)=I(11)>I(14)>I(15)>I(12)=I(19)=I(20)=I(18)=I(16)=I(17)=I(13)。

2.4控制措施

通過(guò)以上分析,本事故樹(shù)有3個(gè)最小徑集,即有3條事故預防途徑,分別如下:①加大管理制度的規范化實(shí)施(P3);②增強輪機員的操作能力(P2);③提高空壓機設備可靠性(P1)。

通過(guò)上述的3條事故預防途徑,可以相應地制定許多條控制措施。首先必須通過(guò)制度來(lái)約束人的行為有法必依,執法必嚴;制度本身必須盡量完善,否則,執行力難免會(huì )打折扣。其次,要以人為本,既要增強輪機員的責任心,又要提高輪機員的能力,從而更好地執行制度,相得益彰。最后,必須盡量避免設備出現故障,即使出現了故障,在規范化制度的約束下和輪機員的管理下,問(wèn)題會(huì )盡快地得以解決。

3 結論

事故樹(shù)分析方法應用于船用空壓機典型故障的分析中,既能對導致船用空壓機典型故障的各種因素及邏輯關(guān)系做出全面的闡述,又可以對事故的發(fā)生進(jìn)行全面系統的分析,為避免船用空壓機典型故障提供切實(shí)可行的參考依據。與此同時(shí),通過(guò)事故樹(shù)分析和編制,使人們能全面了解事故樹(shù)的要點(diǎn),不僅可以開(kāi)闊安全管理人員的思路,也是安全教育的最好手段之一。

參考文獻

[1]何學(xué)秋.安全工程學(xué)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2000.

[2]陳立軍.船舶輔機[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2007.

[3]趙鐵錘.安全評價(jià)[M].3.北京:煤炭工業(yè)出版社.2005.

作者:鄭仲金,呂鳳鳴  來(lái)源:中國修船

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