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存在于人的重大危险源主要是人的不安全行为即“三违”:
违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,主要集中表现在那些施工现场经验不丰富、素质较低的人员当中。
事故原因统计分析表明70%以上事故是由“三违"
造成的,因此应严禁“三违”。
2。
2重大危险源分布
存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源:
(1)脚手架、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行,人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外;
(2)施工高层建筑或高度大于2m的作业面(包括高空、四口、五临边作业),因安全防护不到位或安全兜网内积存建筑垃圾、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外.
(3)焊接、金属切割、冲击钻孔、凿岩等施工,临时电漏电遇地下室积水及各种施工电器设备的安全保护(如:
漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外;
(4)工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外。
2.2.3存在于施工自然环境中的重大危险源
(1)人工挖孔桩、隧道掘进、地下市政工程接口、室内装修、挖掘机作业时损坏地下燃气管道等因通风排气不畅造成人员窒息或中毒意外.
(2)深基坑、隧道、地铁、竖井、大型管沟的施工,因为支护、支撑等设施失稳,坍塌,不但造成施工场所破坏、人员伤亡,往往还引起地面、周边建筑设施的倾斜、塌陷、坍塌、爆炸与火灾等意外。
基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水,造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂、倒塌等意外。
3临建设施重大危险源
(1)厨房与临建宿舍安全间距不符合要求,施工用易燃易爆危险化学品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员窒息中毒意外;
工地饮食因卫生不符合卫生标准,造成集体中毒或疾病意外.
(2)临时简易帐篷搭设不符合安全间距要求,易发生火烧连营的意外。
(3)电线私拉乱接,直接与金属结构或钢管接触,易发生触电及火灾等意外。
(4)临建设施撤除时房顶发生整体坍塌,作业人员踏空、踩虚造成伤亡意外。
2.4建筑工地重大危险源的主要危害
建筑工地重大危险源,可能造成的事故危害主要有:
高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、触电、机械伤害、中毒窒息、火灾、爆炸和其他伤害等几种类型。
2006年上半年建设系统事故类型死亡人数所占总数比例分别是:
高处坠落占39。
5%,施工坍塌占22.6%,物体打击占14。
3%,起重伤害占8.1%,触电占5.9%,机械伤害占5%,其余类型占4。
6%。
3建筑安全评价单元划分
3.1建筑施工生产中各单元采用评价方法
表3—1各单元采用评价方法一览表
序号
评价单元划分
采用评价方法
评价单元
子单元
1
建筑施工条件及周边环境单元
施工安全生产条件
安全检查表
文明施工、周边环境
2
安全管理单元
基础安全管理
安全教育培训
应急救援预案措施
3
施工生产系统单元
临建工程
基础施工
结构主体
脚手架搭设
安全检查表、事故树
特种作业
4定性、定量评价的选择
根据生产经营单位的特点,确定评价的模式及采用的评价方法。
安全现状评价在系统生命周期内的生产运行阶段,应尽可能的采用定量化的安全评价方法,通常采用“预先危险性分析——安全检查表检查——危险指数评价——重大事故分析与风险评价-—有害因素现状评价”依次渐进、定性与定量相结合的综合性评价模式,进行科学、全面、系统地分析评价。
通过定性、定量安全评价,重点对工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图、公用工程等内容,运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素和事故隐患逐一分析,通过危险度与危险指数量化分析与评价计算,确定事故隐患部位、预测发生事故的严重后果,同时进行风险排序,结合现场调查结果以及同类事故案例分析其发生的原因和概率,运用相应的数学模型进行重大事故模拟,模拟发生灾害性事故时的破坏程度和严重后果,为制定相应的事故隐患整改计划、安全管理制度和事故应急救援预案提供数据.
安全现状评价通常采用的定性、定量安全评价方法如下:
4.1定性评价方法
4.1。
1安全检查表
是将一系列项目列出检查表进行分析,以确定系统、场所的状态,这些项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面.
安全检查表的内容决定其应用的针对性和效果。
安全检查表必须包括系统的全部主要检查部位,不能忽略主要的、潜在不安全因素,应从检查部位中引伸和发掘与之有关的其它潜在危险因素.每项检查要点,要定义明确,便于操作。
安全检查表的格式内容应包括分类、项目、检查要点、检查情况及处理、检查日期及检查者。
通常情况下检查项目内容及检查要点要用提问方式列出。
检查情况用“是”、“否”或者用“√"
“×
”表示。
主要用于设计入员和安全监察入员及安全评价人员在设计审核时,对企业生产性建设和技改工程项目进行设计审核时使用。
也可作为“三同时’的安全预评价审核的依据。
其主要内容应包括:
平面布置
装置、设备、设施工艺流程的安全性
机械设备设施的可靠性
主要安全装置与设备、设施布置及操作的安全性
消防设施与消防器材
防尘防毒设施、措施的安全性
危险物质的储存、运输、使用
通风、照明、安全通道等方面。
这些内容,要求系统、全面、明了,符合安全防护措施规范和标准,并按一定格式的要求列成表格。
4。
1。
2故障类型及影响分析
故障类型及影响分析(FMEA)通常按预定的分析表逐项进行,表4-1所示为一种分析表示例。
表4-1中的危险严重度及故障发生概率分别在表4-2、表4-3的原则加以确定。
表4-1故障类型及影响分析表
表4—2危险严重度分类
表4-3故障发生概率
分析步骤如下:
(1)将系统分成子系统,以便处理.
(2)审查系统和各子系统的工作原理图、示意图、草图,查明它们之间及元件组合件之间的关系.这项工作可通过编制和使用方块图来完成。
(3)编制每个待分析的子系统的全部零件表,每个零件的特有功能同时列入.确定操作和环境对系统的作用.
(4)分析工程图和工作原理图,查出元件发生的主要故障机理。
(5)查明每个元件的故障类型对子系统的故障影响。
一个元件有一个以上的故障类型时,必须分析每一类型故障的影响并分别列出.根据故障影响大小确定危险严重度。
(6)列出故障概率.
(7)列出排除或控制危险的措施。
如果故障会引起受伤或死亡,要说明提供的安全装置.
元件分解到一个什么程度是一个要注意的问题,要根据危险分析的目的加以确定.一般认为分析的对象有确定的故障率并能得到它时就可以了,不必再详细分解.例如,生产中的电动机,它的故障率是可以得到的,就没有必要再对它的零件进行分析了。
如果这部机器的故障率很高,可以进一步分析各种零件的故障类型、影响及故障率,以确定哪个零件需要加以改进。
4.2定量安全评价方法
1故障树分析
事故树分析(FTA)又称故障树分析,是从结果到原因找出与灾害事故有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的作图分析法.它是从要分析的特定事故或故障开始(顶上事件),层层分析其发生原因,直到找出事故的基本原因,即故障树的底事件为止,这些底事件又称为基本事件.图中各因果关系用不同的逻辑门连接起来,这样得到的图形象一棵倒置的树,所因给这种方法起了个形象的名字事故树分析法。
事故树分析的基本程序如下:
(1)悉系统:
详细了解系统状态、工艺过程及各种参数,以及作业情况、环境状况等,绘出工艺流程图及布置图
(2)调查事故:
广泛收集同类系统的事故安全,进行事故统计(包括未遂事故),设想给定系统可能要发生的事故。
(3)确定顶上事件:
要分析的对象事件即为顶上事件,对所调查的事故进行全面分析,分析其损失大小和发生的概率,从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件.
(4)确定目标枝:
根据经验教训和事故案例,经统计分析后,求出事故发生的概率(频率)作为要控制的事故目标值,计算事故的损失率,采取措施使之达到可以接受的安全指标。
(5)调查原因事件:
全面分析、调查与事故有关的所有原因事件和各种因素,如设备、设施、人为失误、安全管理、环境等。
(6)画出事故树:
从顶上事件起,按演绎分析的方法,逐级找出直接原因事件,到所要分析的深度,按其逻辑关系,用逻辑门将上下层连接起来,画出事故树。
(7)定性分析:
按事故树结构运用布尔代树进行简化,求出最小割(经)集确定各基本事件的结构重要度。
(8)求出顶上事件发生概率:
确定所有原因事件发生概率,标在事故树,并进而求出顶上事件(事故)发生概率.
(9)进行比较:
将求出的概率与统计所得概率进行比较,如不符,则返回(5)查找原因事件是否有误或遗漏,逻辑关系是否正确,基本原因事件的概率是否合适等。
(10)定量分析:
分析研究事故发生概率,如何才能降低事故概率,并选出最优方案.通过重要度分析,确定突破口,可控性强的加强控制,防止事故的发生。
原则上是上述10个步骤,在分析时可视具体问题灵活掌握。
如果事故树规模很大,可借助计算机进行。
如下是脚手架坠落死亡事故树分析事故树分析举例:
4.2。
2事件树分析
判断树用于灾害分析时,常称为事件树。
这时,树形图从作为危险源的初始事件出发,根据后续事件或安全措施是否成功作分支,最后到灾害事件的发生为止。
事件树图的具体作法是将系统内各个事件按完全对立的两种状态(如成功、失败)进行分支,然后把事件依次连接成树形,最后再和表示系统状态的输出连接起来。
事件树图的绘制是根据系统简图由左至右进行的。
在表示各个事件的节点上,一般表示成功事件的分支向上,表示失败事件的分支向下。
每个分支上注明其发生概率,最后分别求出它们的积与和,作为系统的可靠系数。
事件树分析中,形成分支的每个事件的概率之和,一般都等于1。
例:
脚手架坠落死亡事故树分析
A1'
=B1'
+B2’=C1’C2'
+C3'
C4’=X1'
X2'
X3'
X4’X5'
+(D1’+D2'
)X11'
X12’
求出4个最小径集为:
P1={X1,X2,X3,X4,X5},P2={X6,X7,X11,X12},
P3={X8,X9,X12,X19},P4={X10,X11,X12,X19}。
对事件A2进行分析,同样在事件A2中,A2最小割集最多有25个,比最小径
集(只有3个)多,所以用最小径集分析比较方便,因此,做出事件A2
如图3—3的所示。
由此,得:
P1={X1,X2,X3,X4,X5},P2={X14,X15,X16,X17,X18},P3={X13}
图4—2A1事件的成功树
图4-3A2事件的成功树
2进行结构重要度分析
结构重要度的分析有多种方法,这里采用排列法求解,求解结果排列如下:
事件A1的结构重要度的分析有:
事件A2的结构重要度的分析有:
3进行定量分析
a.对事件A1进行定量分析
计算A1顶上事件概率A1顶上事件概率g为:
将表3—1中数值代入得:
b。
对事件A2进行定量分析
计算A2顶上事件概率A2顶上事件概率g为:
将表3-1中数值代入得:
分析事故树得到如下结论:
(1)人员从高处坠落主要原因有人员坠落和脚手架倒塌两类。
事故的预防
可以从这两方面来采取措施。
分析事故树结构可知逻辑或门的数目远多于逻辑
与门,事故发生的可能性很大.
(2)人员坠落事故中最危险的基本事件是无安全网、无安全带、无护栏和人探身或悬空作业,前两个是安全设备设施问题,所以在高空作业中配备完善的安全防护设施很重要。
(3)从最小径集看,不发生A1事件只有4条途径;
不发生A2事件只有3条
途径,那么高处作业坠落事故容易发生而且防止事故发生的途径较少。
且事件
发生的概率A1比A2大。
(4)导致事故发生的基本事件共19个,其中11个与设备有关。
所以在预
防高处坠落事故中,安全防护设施是极其重要的,万万不可马虎。
同时安全检
查人员要密切注意工人实用安全防护用品的情况。
(5)从人的角度来考虑,应加强人的危险预知能力,提高工人预防事故的
能力。
3安全管理现状评价
首先,分局及各项目部分别成立了安全评价小组,分局成立了以分局长组长的安全评价小组,负责本次安全评价中对分局安全现状的综合评价。
项目部分别成了以项目经理为组长的安全评价小组,负责对各项目的安全现状进行综合评价.
分局和各项目部分别制定了安全评价方案,在评价方案中,对评价的内容做了系统的陈述,并制定了评价的标准,约定了评价时间和要求。
确定了本次评价为安全现状综合评价,评价的依据《安全现状评价导则》和集团公司《安全评价管理办法》、《具备安全生产条件的项目、作业场所、设备的标准》进行,通过识别、评价不安全因素,制定安全措施,控制和减少生产安全事故。
5建筑工地重大危险源整治措施建议
1、建立建筑工地重大危险源的公示和跟踪整改制度。
加强现场巡视,对可能影响安全生产的重大危险源进行辨识,并进行登记,掌握重大危险源的数量和分布状况,经常性地公示重大危险源名录、整改措施及治理情况。
重大危险源登记的主要内容应包括:
工程名称、危险源类别、地段部位、联系人、联系方式、重大危险源可能造成的危害、施工安全主要措施和应急预案。
2、对人的不安全行为,要严禁“三违”,加强教育,搞好传、帮、带,加强现场巡视,严格检查处罚,慢慢就规矩了,懂安全了,会安全了。
3、淘汰落后的技术、工艺,适度提高工程施工安全设防标准,从而提升施工安全技术与管理水平,降低施工安全风险。
如过街人行通道、大型地下管沟可采用顶管技术等.
4、制订和实行施工现场大型施工机械安装、运行、拆卸和外架工程安装的检验检测、维护保养、验收制度。
5、对不良自然环境条件中的危险源要制定有针对性的应急预案,并选定适当时机进行演练,做到人人心中有数,遇到情况不慌不乱,从容应对。
6、制订和实施项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评制度,确保安全投入,形成施工安全长效机制。
,
6总结
综上所述,安全评价在施工过程中有着不可或缺的地位,而且是举足轻重的,所以我们应该合理有效的去完成它。
,由此我们可以知道“安全”是我们国家以至于整个人类发展生存活动中永恒的主题,而就当今世界来看,安全问题在我们的日常生活中是无处不在,各行各业,安全问题已经成为关注的首要问题。
安全评价是一项长期的工作,我们要坚持开展安全评价活动,重在落实求实效,扎扎实实地狠狠整改,积极妥善地推动安全评价工作的进程,不断的总结经验,改进工作,把安全评价工作不断引向深入,进一步夯实安全基础,为实现安全技术和安全管理尽力。
参考文献
[1]安全评价(上下册),煤炭工业出版社,2005年
[2]安全评价通则(AQ8001-2007)
[3]安全现状评价导则(AQ8003-2007)
[4]管理学,煤炭工业出版社,2010年
[5]建筑安全技术与管理,机械工业出版社,2007年
[6]安全系统工程,机械工业出版社,2007年
[7]安全科学原理,西北工业大学出版社,2008年
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