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系统安全工程

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邵辉 编



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发表于2024-11-07

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出版社: 石油工业出版社
ISBN:9787502165024
版次:1
商品编码:10754847
包装:平装
丛书名: 普通高等教育“十一五”国家级规划教材
开本:16开
出版时间:2008-05-01
用纸:胶版纸
页数:272
字数:443000
正文语种:中文

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具体描述

内容简介

   《系统安全工程》是教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材。教材以系统安全的思想统领全书,将系统论、风险管理理论、可靠性理论与安全技术相结合,突出了危险源辨识、危险性评价和危险源控制。全书共十三章,包括绪论、系统安全分析基础、安全检查表、预先危险性分析、故障类型及影响分析、事故树分析、事件树分析、危险与可操作性分析、危险度分析评价法、道化学公司火灾爆炸危险指数评价法、蒙德火灾爆炸毒性指数评价法、重大事故后果分析、安全决策方法简介。
   《普通高等教育“十一五”国家级规划教材:系统安全工程》可供高等院校安全工程及相关专业本科生、研究生使用,也可供从事安全工程的科研、设计、评价及工程技术与管理人员参考。

目录

1 绪论
1.1 系统安全
1.2 系统安全的思想
1.3 系统与系统工程
1.4 系统安全工程概述
1.5 人-机器(设备)-环境系统安全分析

2 系统安全分析基础
2.1 事故归因理论概述
2.2 系统安全分析
2.3 风险管理
2.4 危险、危害因素的分类
2.5 工艺生产装置危险源的识别原则
2.6 化学品安全技术说明书(CSDS)的内容和编写概述

3 安全检查表
3.1 安全检查表综述
3.2 安全检查表的编制
3.3 石油化工生产企业安全检查表的主要形式

4 预先危险性分析
4.1 预先危险性分析综述
4.2 预先危险性分析程序
4.3 预先危险性分析的危险性等级
4.4 预先危险性分析示例

5 故障类型及影响分析
5.1 概述
5.2 故障类型及影响分析程序
5.3 故障类型及影响、危险度分析
5.4 致命度分析
5.5 故障类型及影响分析举例

6 事故树分析
6.1 事故树分析基础
6.2 事故树分析程序
6.3 事故树的编制
6.4 事故树的定性与定量分析
6.5 重要度分析

7 事件树分析
7.1 事件树的分析方法及分析目的
7.2 事件树的分析程序
7.3 事件树的定性分析和定量分析
7.4 事件树的功能与优点
7.5 事件树应用示例

8 危险与可操作性分析
8.1 概述
8.2 HAZOP分析的引导词及相关分析术语
8.3 HAZOP分析
8.4 常用HAZOP分析工艺参数、偏差及产生原因
8.5 HAZOP分析举例

9 危险度分析评价法
9.1 分析评价程序
9.2 危险度确定
9.3 安全对策措施
9.4 危险度评价法示例

10 道化学公司火灾爆炸危险指数评价法
10.1 概述
10.2 道化学公司火灾爆炸危险指数评价法的分析程序
10.3 道化学公司火灾爆炸危险指数评价法的分析过程
10.4 基本预防和安全措施
10.5 安全措施检查表

11 蒙德火灾爆炸毒性危险指数评价法
11.1 蒙德法评价程序
11.2 蒙德法的初期单元评价
11.3 蒙德法评价的技术准则
11.4 初期评价结果的计算
11.5 单元的补偿评价
11.6 安全对策措施和评价结论
11.7 蒙德法应用实例

12 重大事故后果分析
12.1 泄漏事故后果分析
12.2 火灾事故后果分析
12.3 爆炸事故后果分析
12.4 中毒事故后果分析

13 安全决策方法简介
13.1 概述
13.2 安全决策的常用方法简介
13.3 安全决策方法的共性问题
参考文献

精彩书摘

1 绪论
1.1 系统安全
1.1.1 系统安全的概念
系统安全是指在系统生命周期内,应用系统安全工程和系统安全管理方法,辨识系统中的危险源,并采取有效的控制措施使其危险性最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。系统安全理论是人们为解决复杂系统的安全性问题而开发、研究出来的安全理论、方法体系。
系统安全泛指系统中的安全性,它与系统中的可靠性等同为系统的特定性能指标(注意它和“安全系统”一词的不同)。“系统安全”是相对“系统危险”而言的。系统安全与系统危险的关系参见图1—1。
系统安全的基本原则就是在一个新系统的构思阶段就必须考虑其安全性的问题,制定并执行安全工作规划(系统安全活动),并且把系统安全活动贯穿于整个系统生命周期,直到系统报废为止。
20世纪50年代以来,科学技术进步的一个显著特征是设备、工艺及产品越来越复杂。战略武器的研制、宇宙开发及核电站建设等使得作为现代科学技术标志的大规模复杂系统相继问世。这些复杂系统往往由数以千万的元素组成,元素之间以非常复杂的关系相连接。由于系统在研究制造或使用过程中往往涉及高能量,系统中微小差错就会导致灾难性的事故,因此大规模复杂系统安全性问题受到人们的广泛关注。
1947年9月,美国航空科学院报道了一篇题为《安全工程》的论文,文中写道:“正如飞机性能、稳定性和结构完整性一样,必须进行安全设计,并使之成为飞机不可分割的一部分。安全组也要像应力组、空气动力组和荷载组一样,必须成为制造厂的重要组织机构之一。”这是最早提出系统安全概念的一篇论文。
系统安全的基本思想是人们在研制、开发、使用、维护这些大规模复杂系统的过程中,逐渐萌发的。在20世纪50年代至60年代美国研制洲际导弹的过程中,系统安全的理论逐渐形成。
导弹的推进剂是一种将气体加压到420kg/cm2、温度低达-196℃的低温液体。这种推进剂的化学性质非常活泼且有剧毒。其毒性远远超过第一次世界大战中使用的毒气的毒性,爆炸性比烈性炸药更强烈,并且比工业中使用的腐蚀性化学物质更具有腐蚀性。当时负责该项目的美国空军的官员们并没有认识到他们建造的导弹系统潜伏着巨大的危险性。在洲际导弹试验开始的一年半里就发生了四次爆炸,损失惨重。
……

前言/序言


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系统安全的基本原则就是在一个新系统的构思阶段就必须考虑其安全性的问题,制定并执行安全工作规划(系统安全活动),并且把系统安全活动贯穿于整个系统生命周期,直到系统报废为止。

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系统安全的基本思想是人们在研制、开发、使用、维护这些大规模复杂系统的过程中,逐渐萌发的。在20世纪50年代至60年代美国研制洲际导弹的过程中,系统安全的理论逐渐形成。

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20世纪50年代以来,科学技术进步的一个显著特征是设备、工艺及产品越来越复杂。战略武器的研制、宇宙开发及核电站建设等使得作为现代科学技术标志的大规模复杂系统相继问世。这些复杂系统往往由数以千万的元素组成,元素之间以非常复杂的关系相连接。由于系统在研究制造或使用过程中往往涉及高能量,系统中微小差错就会导致灾难性的事故,因此大规模复杂系统安全性问题受到人们的广泛关注。

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