事故风险分析理论与方法

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1、第一章事故:人(个人或集体)在为实现某种意图而进行的活动过程中,突然发生的、违反人的意志的、迫使活动暂时或永久停止的事件。风险:某一事件在一个特定的时段或者环境中产生我们不希望的后果的可能性。事故风险:某系统内现存的或潜在的可能导致事故的因素与状况,在一定条件下,它可以发展成为事故。风险概率评价法:根据事故基本因素的发生概率,应用概率分析方法,求取整个系统事故发生概率的风险评价方法。(事故树、事件树、贝叶斯估计、蒙特卡罗模拟)风险后果评价法:应用数学的方法,根据事故的数学模型,求取事故对人员的伤害范围或者对物体的破坏范围的风险评价方法。风险的表征:就是个人风险和社会风险的计算。第二章

2、一、风险的分类:按照风险的后果明显与否划分:未知风险、可预见风险按照风险的存在是否容易被感知划分:潜藏(或无意识)风险、意识风险按照接受风险的主动与否划分:自愿风险、强制风险按照风险的主体划分:个人风险、社会风险二、风险的表征:(一)个人风险定义:指一个无防护的人永久的呆在某一个地方,由于事故的发生而死亡的可能性。只表示某一位置的风险水平,与人的存在与否无关。表征:风险等值线图计算:一般方法:IR=Pf*pd/f(个人风险=发生概率*死亡概率)其他方法:预期寿命损失值(LLEj=E(j)-E)、年死亡概率增值、行程风险(二)社会风险定义:给定人群遭受特定水平的伤害的人数和发生频率之间

3、的关系。特点:不仅对直接受害者产生立即影响外,还对社会造成长期危害。表征:F/N曲线(N:死亡人数;F:死亡人数>=N的事故发生累计频率)计算:1、基于个人风险的方法(1)社会风险AWR=AIRx,yhx,ydxdyh(x,y)家庭数(2)伤亡人数期望值EN=AIRx,ym(x,y)dxdym(x,y)人口密度2、基于伤亡人数的概率密度敢输的方法(1)E(N)=0∞xfN(x)dxfN(x)每年伤亡人数的概率密度函数(2)用F/N曲线下的面积计算社会风险,计算结果与每年伤亡人数的期望值相等(3)群体风险RP=0∞xφxfNxdxφ(x)≈(0.1x)0.5对风险的重视三、风险可接受水

4、平风险可接受性:指社会公众根据主观愿望对风险水平的接受程度。影响风险接受的因素:工作任务、风险特征、个体差异、文化因素;个人因素(心理、性别、年龄、教育程度、个性等);文化因素合理可接受水平ALARP:由(可接受风险线)和(可忽略风险线)将风险划分为不可接受区、合理接受区和可忽略区三个区域。第三章蒙特卡罗模拟方法:1、基本原理:当所要求就的问题是某种事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,他们可以通过某种“试验”的方法,得到这种事件出现的频率,或者这个随机变数的平均值,并用他们作为问题的解。蒙特卡罗以概率模型为基础,按照这个模型所描绘的过程,通过模拟实验的结果,作为问题的近似解

5、。2、分析过程首先,建立随机模型,即极限状态方程;其次,确定模型内各随机变量的概率分布;再次,过程模拟;最后,分析与总结。3、取样方法:蒙特卡罗取样、拉丁超立方取样。(模型是否能够重现我们为输入值设定的分布)4、蒙特卡罗方法的优缺点:优点:①整个试验在计算机上进行,排除了人为因素,保证实验每次在完全独立的条件下进行,由试验结构更能较准确地对实际问题作出判断;②模拟过程是通过大量的简单重复抽样实现,受条件限制影响较小,方法简单灵活、易于实现和改进;③模拟估计的标准误差及收敛速度与所解决问题的维数具有较强的独立性,适用于多变量、多时间阶段的高维问题,并且模拟误差容易确定。缺点:首先,对一

6、些复杂的问题,要想达到较高的精度模拟需要进行较多的模拟次数,否则就可能产生较大的误差;其次,结果给出的是具有概率特征的置信区间,而不是对于特定结果的精确数据。第四章一、泄漏物质状态:液态、气态、气液两相。取决于物质性质和泄漏过程。泄漏的影响因素:泄露孔径、压强、温度、容器内摩擦等。二、扩散1、泄漏类型判断:连续泄漏:云羽(气云)uTx⩾2.5u风速;T持续时间;x距离泄漏点的距离瞬时泄漏:云团uTx≤0.6如果uT/x计算结果在0.6和2.5之间,需要按照两种类型分别进行计算,最终选择危险性大的泄漏性类型。2、影响扩散的因素(1)风速(2)大气稳定度:不稳定、中性、稳定(3)地面状况

7、:建筑、树木、水面等(4)泄漏源距地面高度(5)泄漏物的初始动量和浮力特征3、非重气扩散高斯模型A、连续点源(1)无限空间连续点源的高斯模型空间某点平均浓度:Cx,y,z=Qm2πσyσzuexp⁡[-(y22σy2+z22σz2)](2)高架连续点源高斯模型实源C1=Qm2πσyσzuexp⁡[-(y22σy2+(z-H)22σz2)]相源C2=Qm2πσyσzuexp⁡[-(y22σy2+(z+H)22σz2)]P点实际污染物浓度:C=C1+C2=Qm

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