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91.
运用池火灾模型,通过对铜萃取车间发生火灾的可能性辨识、火灾发展扩大过程研究和危害后果分析,证明该类型生产车间易于发生重大火灾事故,还可能导致相关储罐及管道爆炸.大火产生的强烈热辐射可使附近人员、房屋建筑和设备受到极大损害,有引发群死群伤严重后果的可能. 相似文献
92.
随着建筑行业的快速发展,社会经济效益不断增加,同时施工安全事件逐年上升。施工安全问题是建筑施工中需要解决的首要问题,直接关系到施工人员的生命财产安全。在施工中很多的事故实际上是可以避免的,只要能对危险源进行准确识别,然后做好防治措施,就可以避免一些不必要的伤害。本文研究了危险源的辩识问题,并探讨了相关的解决措施。 相似文献
93.
针对现有桥梁主动防撞视频监测系统在精度、鲁棒性和效率等方面的局限性,提出基于SSD(Single Shot MultiBox Detector)目标检测的桥梁主动防撞视频监测系统框架,建立并使用海量船舶图像数据集对SSD模型进行神经网络训练,生成适用于复杂环境下的船舶目标检测模型,通过样本选取、数据增强、广域划分优化等技术手段,实现航区船舶目标的稳定、智能检测.与传统方法相比,提出的船舶目标检测方法在稳定性、准确性、高效性和智能化方面优势明显.以上海松浦大桥为工程背景进行了实桥试验,验证了该方法在桥区航道长期稳定监测的可行性,为进一步的航迹跟踪预测、防撞预警和航道监控提供信息支持. 相似文献
94.
化工贮罐区安全评价的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
应用DOW法和重大危险源法,对一化工贮罐区进行了安全评价,得出该罐区为重大危险源。对两种评价方法及结果进行了分析,指出了化工贮罐区安全评价的基本模式。该模式是几种评价方法的有机组合,是一个综合型的安全评价模式,该模式也是动态的。该模式对系统事故发生的概率和事故发生后的损失大小都进行了评价,它又是全面的。 相似文献
95.
安全监测系统校验周期数学模型 总被引:1,自引:0,他引:1
在一系列假设的基础上,给出了安全监测系统单位时间内校验次数的泛函,用变分法求泛函极值,得出校验费和损失费最小的校验周期学模型,在校验费和损失费一定的情况下,当故障(泄漏)率较高时,校验周期应短些,反之则长些,根据安全监测系统和易燃易爆重大危险源常见的无故障工作时间的分布类型,给出了与之相应的校验周期数学模型的具体形式,计算实例说明,本模型是合理的,它对校验周期的确定具有一定的理论和实际意义。 相似文献
96.
徐志胜,博士,教授,博士生导师。多年来主要从事火灾科学、建筑火灾结构损伤鉴定及修复、城市公共安全及综合防灾、重大危险源评估理论及方法、土木工程防灾减灾方面的研究和教学工作。现为“防灾减灾及防护工程”、“消防工程”两个二级学科博士(硕士)点两个学科的第一责任教授和学科带头人。 相似文献
97.
介绍了区域定量风险评价的基本原理和评价指标,建立了基于网格差分的风险计算模型,给出了定量风险评价的程序,开发了个人风险的计算软件,提出了区域定量风险评价方法,并在某油气库区风险评价与安全规划中实际应用。通过分析计算,给出了该区域的个人风险等值线分布图和社会风险(F-N)曲线。结果表明,由于该地区液化石油气储量大,事故后果严重,且库区离居民区较近,周边企业较多,人口密集,使得个人风险和社会风险均超出了推荐标准的要求。该方法为进行城市重大危险源的安全规划提供了基础理论和技术方法,对进行城市土地使用及其他灾害领 相似文献
98.
为了提高机械类实验室的安全防控管理效能,规避实验风险,从实验室危险源识别、危险源分析、实验室风险评价、风险规避等四个方面进行分析,构建了一种基于危险源辨识、风险评价确定实验室危险级别、分类制定防控措施的“三位一体”的实验室安全管理体系。采用工作危害分析法,识别每一个实验环节的潜在危险因素,根据风险发生的可能性和严重性,计算风险度,划分实验项目的安全等级,制定有针对性的防控措施,从而达到变被动管理为主动防控、变事后处理为事前预防、变粗放盲目管理为精准重点管控的实验室安全管理目标。 相似文献
99.
为了研究煤矿安全双重预防管理体系的作用机制,提高煤矿安全风险预控管理水平,首先根据煤矿安全风险管理PDCA循环过程,探讨了煤矿安全风险预控管理水平不断提升的本质原因;其次从危险源和隐患的角度对煤矿事故的致因进行了分析;最后从人的行为、机器设备、生产环境和管理制度等4个维度划分了煤矿事故隐患种类.研究结果表明:未能辨识出... 相似文献
100.
依据危险化学品重大危险源辨识与分级和外部安全防护距离的确定方法,对选择案例大型石油库在识别与分级基础之上,在给定泄漏模式、灾害模式的条件下,利用区域定量风险评估方法(CASST-QRA),进行事故后果、社会与个人风险及外部安全防护距离评估的结果表明:案例企业存储罐区10 个储存单元均构成危险化学品重大危险源;其中,3 个一级重大危险源,三级重大危险源4 个,四级重大危险源3 个. 容器整体破裂的池火模拟结果,最严重事故死亡半径160 m、重伤半径186 m、轻伤半径256 m;中孔泄漏池火模拟结果,最严重事故死亡半径46 m、重伤半径32 m、轻伤半径27 m. 一级风险对应的外部安全防护距离主要包括罐区及本厂区部分办公楼,未超出厂界范围;二级风险对应外部安全防护距离主要包括本厂区、火车卸车栈台及邻厂储罐、办公楼;三级风险对应外部安全防护距离包括本厂区、火车卸车栈台及邻厂储罐和办公楼. 相似文献