关爱生命安全生产(精选8篇)
当清晨的第一缕阳光普泽这片祥和的大地,人们从甜蜜的梦中醒来,开始新的一天,新的征程,一切都是那么的温馨,那么的宁静。此刻我不禁想问:在这异彩纷呈的现实社会中,您最需要什么?是富甲一方,还是权倾朝野?而我说:人生最重要的是生命,是安全!
“生命”是在我们身边最容易被忽视的两个字眼,但当我们审视它时,却发现它如夏花般绚丽。生命的内涵是博大精深的,生命的气势是宏伟壮丽的,生命的火花是美妙绝伦的,生命之花如此刚毅,它让人倾听,让人感受,给人思索,只要有毅力,它能克服任何困难;然而生命又有太多不可承受的负荷,此时惟有安全才能让生命这艘小船,驶向避风的港湾。
安全对于生命是重要的,对于企业是重要的,对于每一个从业人员更是重要的。它的意义,在于生产装置的稳定运行,在于操作过程的无误进行,在于从业人员的一丝不苟。不讲安全,哪怕是轻轻一碰,就能使高温高压、易燃易爆的生产装置,怒火爆发;不懂安全,哪怕只是一个麻痹的意念,就会让操作者处于生命的危险状态。燃气企业是高危的职业,每一个员工都背负着安全生产责任状,与其说把安全、把责任交给了公司,不如说把安全、把生命交给了自己,只有对自己负责,才能对公司负责,才能对全市广大的用户负责。
安全工作贵在坚持,也难在坚持,“不怕千日紧,就怕一时松”,“安全第一,预防为主”不是日日喊,月月喊的口号,是存于每一生产者心中,贯穿于安全生产始终的指导思想,是依托起安全生产天数逐日增加的平台。只有人尽其职,每一个操作者都保证了安全生产,才能保证企业的安全运行。在安全生产过程中尤为重要的是对细节的掌控,细节决定成败,在燃气企业更需要从大处着眼,小处着手;在实际工作中,细节因其“小”,往往被人忽视,掉以轻心,也因其“细”,常常让人难以察觉,疏于防范。但“千里之堤溃于蚁穴”,安全隐患潜藏于任何部位,任何细小的环节之中,事故的起源往往是因为对细节的忽视。其它燃气企业近期所发生的安全事故无一不是由于对安全工作疏于管理而导致的。因此,抓安全要防微杜渐,居安思危,常抓不懈。
鉴于此,我们在安全生产过程中,要做到多问一声,多检查一次,多思考一回,要坚持点滴抓,时时抓,超前抓,不放过每一细小漏洞,不忽视每一细微环节,做到把安全隐患遏制在萌芽状态。
安全是伴随你生命始终的一位良师益友,有了安全的导航,生命之舟才不会偏离方向。生命的意义不仅仅在于自己的精彩,也在于对家庭,对社会的承诺,对于燃气从业人员,更应把安全生产做为唱响生命辉煌的主旋律来引吭高歌,微笑着,平平安安的度过生命的每一天。
安全生产历来是党中央、国务院关心涉及群众生命财产的重大问题, 经过各级党政机关与部门的努力, 已取得明显成效, 正如张德江副总理指出的那样:2008年, 在党中央、国务院的正确领导下, 经过各地区、各部门和各单位的共同努力, 安全生产工作得到了加强和改进, 安全生产形势保持了总体稳定、趋向好转的发展态势, 各类事故起数和死亡人数分别比2007年下降了18.3%和10.2%, 年度事故死亡人数自1995年以来首次降到10万人以下;亿元GDP事故死亡率下降24.5%, 工矿商贸10万就业人员事故死亡率下降7.2%, 道路交通万车死亡率下降15.7%, 煤矿百万吨死亡率下降20.4%。但也要清醒地认识到, 重特大事故仍呈多发态势, 影响安全生产的深层次矛盾和问题仍没得到根本解决, 非法违法、违规违章生产和瞒报事故等现象时有发生, 一些地方和企业安全生产思想认识、责任措施、管理监督等不到位的问题仍然突出。
国务院关于2009年全国安全生产工作的总体思路和要求是:认真学习领会和全面贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列指示精神和决策部署, 以学习实践科学发展观活动为动力, 坚持以人为本, 坚持安全发展, 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 坚持近期与长远、治标与治本、预防与查处相结合, 以深入开展“安全生产年”活动为主线, 以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标, 扎实开展安全生产宣传教育、安全生产执法、安全生产治理“三项行动”, 切实加强安全生产法制体制机制、安全生产能力、安全生产监管队伍“三项建设”, 推动安全生产状况的持续稳定好转, 为实现到2010年全国安全生产状况明显好转的目标奠定坚实基础。
《特种设备安全监察条例》的颁布就是落实安全生产工作的总体思路和要求的重要措施之一。该条例开宗明义就点明是为了“防止和减少事故, 保障人民群众生命和财产安全, 促进经济发展”, 这是条例的核心、主旨和基本精神, 也是所有设备管理的核心、主旨和基本精神, 因此, 要借学习贯彻《特种设备安全监察条例》的时候, 做好所有设备的安全管理, 规划和落实全年的安全生产, 把安全生产年活动搞得扎扎实实、卓有成效。
首先, 在学习实践科学发展观的过程中, 要广泛深入开展以“关爱生命、安全发展”为主题的安全生产宣传教育行动, 着力增强全体设备管理人员的安全发展意识。科学发展观的核心是以人为本, 保障人民群众生命和财产安全是题中应有之义, 是设备管理实践科学发展观的必然要求。
其次, 要完善安全生产的法规制度建设, 建立长效安全生产管理机制。设备管理的规章制度经多年努力, 企业都有自己成套的条款章程, 但随着生产的发展、技术的进步、人员的变化, 必须及时修订, 还要补充制订应急处置措施, 更重要的是, 要强化执行的监督检查, 防止疏漏。
第三, 要做好人才的充实、调配、培养和提高工作, 增强设备系统人员的大局意识、忧患意识、安全意识、环境意识、法纪意识和提高业务技术水平, 与发展方式转变和结构调整相适应。人的素质不仅关系生产水平, 也关系安全生产的可靠程度。许多重大事故的出现, 就是安全意识淡薄, 业务素质低下, 发现不了事故隐患, 或者发现了也束手无策所致。
第四, 要开展设备管理特别是安全管理的改革与创新, 包括管理思想、制度、技术与方法的改革创新, 提高设备管理尤其是安全管理的整体水平。做到设备安全监督检查丝毫不可松懈, 安全保障的投入一分也不能减少, 保证设备安全的部件一个也不能缺失, 对发现的安全隐患整改一刻也不拖延。
中共中央政治局这次集体学习安排的内容是国外安全生产的制度措施和加强我国安全生产的制度建设。清华大学公共安全研究中心范维澄教授、中国安全生产科学研究院刘铁民研究员就这个问题进行了讲解,并谈了他们的有关看法和建议。
中共中央政治局各位同志认真听取了他们的讲解,并就有关问题进行了讨论。
胡锦涛在主持学习时发表了讲话。他指出,安全生产关系人民群众生命财产安全,关系改革发展稳定的大局。党的十六届五中全会明确提出,要坚持节约发展、清洁发展、安全发展,把安全发展作为一个重要理念纳入我国社会主义现代化建设的总体战略。这是我们对科学发展观认识的深化。党和政府历来高度重视安全生产工作,为促进安全生产、保障人民群众生命财产安全和健康进行了长期努力,做了大量工作。
胡锦涛强调,人的生命是最宝贵的。我国是社会主义国家,我们的发展不能以牺牲精神文明为代价,不能以牺牲生态环境为代价,更不能以牺牲人的生命为代价。重特大安全事故给人民群众生命财产造成了重大损害。我们一定要痛定思痛,深刻吸取血的教训,切实加大安全生产工作的力度,坚决遏制住重特大安全事故频发的势头。
胡锦涛指出,加强安全生产工作,关键是要全面落实安全第一、预防为主、综合治理的方针,做到思想认识上警钟长鸣、制度保证上严密有效、技术支撑上坚强有力、监督检查上严格细致、事故处理上严肃认真。一是要坚决落实安全生产责任制,完善安全生产管理的体制机制,严格执行安全生产的各项规章制度,确保政府承担起安全生产监管主体的职责,确保企业承担起安全生产责任主体的职责,确保安全生产监管部门承担起安全生产监管的职责,把安全生产的各项要求落到实处。二是要加强安全生产法制建设,加紧完善安全生产法律法规体系,加快建立安全生产法治秩序,加大安全监管监察执法力度,增强政府、企业和全社会的安全生产法治观念,认真查处安全事故,严肃追究有关责任人员的责任。三是要抓好重点行业安全生产专项整治,坚决纠正违反安全生产的行为,切实消除安全隐患。四是要加大安全生产的治本力度,加大政府和企业对安全生产的投入,建立重特大安全事故监测预警系统,加快安全生产科技进步,加强安全生产培训教育,大力建设安全文化,形成有利于安全发展的经济增长方式,为安全发展打下坚实基础。
大家好!
今天,我演讲的题目是:关爱生命安全发展
当时光跨入了21世纪,发展已经成为新时代的主旋律。我们共同的家园——新兴铸管,也在不断地发展壮大。每一个清晨,每一个夜晚,您的亲人都期盼着您能高高兴兴上班来、平平安安回家去。健康、平安是生活赐给每一个热爱生活的人的最好礼物,这就是幸福!
那它靠的是什么?靠的就是安全的保障。
朋友,当你踏着晚归的夕阳,告别一天的劳累与亲人团聚的时候,当你披着皎洁的月光陪着爱人漫步的时候,你所处的环境是如此的温馨和幸福,这里没有灾祸与悲痛,也许你会说,血与泪的惨剧离我们还很远。然而,不幸的事往往悄然而至,令人防不胜防。煤矿透水、翻车沉船、桥梁坍塌……血淋淋的事故夺去了一个个鲜活的生命,摧垮了一个个完整的家庭,更给企业造成巨大的损失。当我们把目光投向那一个个不再完整的家,酸涩在眼,刺痛在心,耳闻目睹的一切使我们不禁呐喊,是谁夺去那宝贵的生命?
安全知识的贫乏、安全意识的淡薄、安全行为的松懈,就是罪魁祸首!
就在去年,一名职工被水压机爆出的强大水流冲倒,由于地面有冰,该职工倒地时后脑磕到铁架子上,死于后脑损伤;就在前不久,一名职工误扔铁丝,铁丝将6KV母线短路,造成变电站635线跳闸,影响时间4小时20分,给公司的正常生产秩序造成了很大损失;一名调车员违反岗位工作标准,没有在列车第一个车箱上瞭望,致使第一个车越过警冲标一个车位并与另一列列车挤撞导致四节车皮掉道„„
细察每一起事故的背后,无不隐藏着令人痛于回首的“可抗”祸
因。当“安全至上”的概念被“雷声大雨点小”式的强行灌输磨得耳朵起茧、被日复一日平安无事的假象麻痹而逐渐淡漠的时候,本来环环相扣的“安全链”变成了环环松动,事故就不可避免地发生了。
记得那是一个很平常的日子,我公司的一位检验员上班途中,路经3 #高炉冲渣沟,当时正在出铁并冲渣,雾气较大视线不明。在这种情况下,作为一位老师傅,他应当绕道而行或者下车步行。可是,一时的疏忽麻痹,他选择了冒险。茫茫白雾里,慌乱之中他掉入了水渣池,造成全身大面积烫伤,住了半年多医院。还有一次,我部物理实验室的一位检验员在卸试验机夹块时,由于习惯性违章操作,被迸飞的铁屑伤了眼睛,四处求医仍未能痊愈,留下了终身遗憾。事故就像一个魔鬼,当你为省了一点点力而暗自侥幸时,灾难发生了。父母失去了儿子,妻子失去了丈夫,子女失去了父亲。面对年迈双亲的蹒跚,面对娇妻爱子的哭泣,怎不令人痛心!
“前事不忘,后事之师”,安全工作永远是“从零开始、向零进军”。我们要让安全成为一种习惯,让行为变得更加安全。时刻牢记着,任何在安全面前心存侥幸、无动于衷的思想和作为都是对自己、对家人、对公司的不负责任。
“千里之堤,溃于蚁穴”,安全的问题决不能掉以轻心,敷衍塞责。在我们的现实工作生活中,隐情、隐患很可能就在你的身边,只是不被察觉,而一旦积聚充足就会引发危机,所以,搞好安全工作,既不能纸上谈兵,也不能只靠一朝一夕。只有把安全落到实处,才算我们完成了自己的工作。
“不积小流,无以致江河”,关注安全,我们要从身边的小事做起。生命就在我们的手中!发展更由我们创造!
让我们携起手来共同关爱生命、安全发展!
注意安全
文章标题:锅炉操作工安全工作演讲关爱生命注意安全
尊敬的各位领导、朋友们,大家好!
很荣幸参加今天的演讲,我叫某某某,来自农牧分公司铁人公园,是一名普通的锅炉水处理操作工。今天我演讲的题目是;立足岗位除隐患,关爱生命保安全。
生命对于每个人来说,都是最宝贵的。嫩绿的小草,清澈的溪流,巍峨的
群山,皎洁的月光,虽然平凡,虽然司空见惯,其却只有在拥有生命的前提下,才会拥有这一切。但各类安全的事故的频频发生,也让我们足以感受到
了生命的脆弱。
据资料统计,我国平均每天发生各类安全事故高达2800多起。每4分钟就有1人被夺去宝贵的生命。每天各类事故使上千人成为残疾,让上百个家庭陷入与亲人的生离死别之中……煤矿透水事故中,被困矿工渐渐消失的求救敲打声;高楼火灾中不堪忍受烈火的煎熬如树叶般在空中飘落的人影;车辆相撞现场扭曲的车厢和斑斑血迹;空难中散落的飞机碎片和肢体残骸……这些触目惊心的数字和事故的背后,汇集了多少人悔恨的泪水和撕心裂肺的痛苦?事故发生后,人们总是追悔莫及:“如果当初对安全问题能够高度重视,那么事故就不会发生,悲剧也不会上演。”
生老病死是自然规律,但天灾人祸有些还是可以避免的。对于我的岗位来说,锅炉的安全运行更是重中之重,安全的责任重于泰山。记得有一次交接班时,水处理工说:“软化水进行了两个流程,但水质还是不合格,不知道什么原
因。”锅炉运行如果水质硬度过高,锅炉就会结垢,时间长了,不但浪费燃料影响供热,还会发生爆炸这样的大事故,给个人的生命安全和国家的财产造成巨大的损失。我又按正常的操作程序进行了一次软化水的流程,但水质还是不合格,在化验水质的过程中,我发现盛水样的烧杯里,有两个树酯颗粒,因为很细小,一般不易被发觉。我想:肯定是罐里的树酯外漏了,起不到软化水质的作用了,班长也同意这种看法。当我们把软化水罐打开,果然发现滤网已损坏,大量树酯已流失。在安装了新的滤网,重新加装新的树酯后,水质合格了,锅炉可以安全正常的运行了。由于我对工作的细心,排除了一次重大隐患。
通过这样的经历,让我深深的感到,安全问题其实真的需要我们每个岗位工人的参与和重视,对于每个岗位来说,都同样重要。因为它关系到企业的生存与发展,关系到每个家庭的幸福和欢乐。作为一个企业的职工,如果不注
重安全,不学习安全知识,不加强安全意识,不仅是对自己不负责任,对家庭不负责任,也是对企业不负责任,更是对国家的不负责任。一个合格的职工,就要立足岗位,尽职尽责,树立安全第一,预防为主的思想。“隐患大于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”。这是我们每个职工应牢记得警世名言,也是我们每天上班时都要恪守的信条。“千里之堤,毁于蚁穴”一点点的安全隐患,最终都可能酿成无法挽回的事故啊!
朋友们!当你启动机床开始一天工作的时候,当你手握方向盘踏上征程的时候,当你手持工具检修设备的时候,当你高空作业架设线路的时候,请您注意安全!
安全意识只能加强,不能放松;安全工作只有起点,没有终点。让我们以这次“安全生产月”为契机,从我做起,从现在做起,从小事做起,从点滴做起,共同创建一个全员参与的安全氛围,共同创建一个和谐的安全环境。让我们携
起手来,珍惜所拥有的这一切,立足岗位除隐患,关爱生命保安全!
我们的人生,因为生命的过程而美丽;我们的事业,因为创造的过程而辉煌。为了您的人生和事业永远绽放无限的光彩,请您珍惜自我,勿忘安全!!
我的演讲完了,谢谢大家!
尊敬的镇领导、公司领导、各位同事:
大家好!
做好安全生产工作,是每个企业生存发展的基本要求,是事关职工群众生命财产安全,事关企业发展稳定的大事。那么,在实际工作中我们应该严格遵守“三不伤害”的原则,确保职工以饱满的热情,努力的工作态度,在各自不同的岗位奉献自己的聪明才智,为企业的发展与辉煌贡献自己的一份力量。各位领导、各位同事,多次安全事故的事实告诫我们:安全生产问题不是简单的技术问题,而是重大的经济损失和社会伤害问题;是关系到每个员工的根本利益,关系到公司的稳定发展和财产安全。在任何情况下都绝对不能放松对安全生产的管理和监督,安全生产问题要“警钟常鸣”。那么在座的各位一线员工,当我们的生产产量、质量、工艺流程、设备故障和效益与安全发生矛盾冲突时,我们优先考虑抓好安全工作,别无选择,安全第一。事事处处自觉遵守《安全手册》,我们要充分与各种各样的不安全行为、现象作斗争,坚决做到一切从安全出发,千方百计杜绝、遏制、消除各种不安全现象;坚持做到安全生产零事故发生。时常出现的安全事故大部分都是违章造成的,我们不能只看到事故后,受害者多么惨痛,而是要我们树立防事故、保安全的思想,处处想在前,我们也要善于在容易出现问题的时候想一下,别人在处理这样问题是怎么做的,因此我们就要从事事讲安全、时时讲安全出发,但不重视安全的后果也是无法估量,是要付
出沉痛代价的,轻者三五天,一两个月,重者有可能丧失劳动能力和生命。这样的事实我们身边曾经也发生过,由此可见安全的重要性。但我们也不能把安全第一只放在口头,只做成标语写的哪里,我们要实实在在的在思想里刻上安全第一,在做每件事前都要考虑安全,在工作的每时每刻不忘安全,特别是有违章违纪没有什么思想念头出来的时候、在冒一次险又不会出问题的时候,这时候想一下安全第一,想一下出现事故的后果,我想很多事故都是可以避免的。有一句话说得好:“既然你想幸福地活着,就没有理由漠视安全”。为了创造一个和谐安全的工作环境,科博公司也制定了相应的管理制度来约束大家、教育大家怎样对待安全工作。安全工作不是少数管理人员所能实现的,而是需要全体员工的自觉行为,靠我们每个人。规范自身岗位行为,从点滴小事做起,从本质岗位做起,从现在做起,结合我们的生产实际,我们就从打矿做起!希望我们大家有所思,有所悟„„。
安全是家庭的幸福,是工作的快乐,是单位的效益;是平安,更是一种珍爱生命的人生态度。安全上班,安全回家,会让亲人少一份牵挂,父母多一份宽慰,家庭多一份快乐。同志们、朋友们,请记住!安全就是生命和效益,是社会发展永恒的主题,“我讲安全,我要安全”让安全意识的警钟在我们每个人心中常鸣!
安全仪表系统(SIS)是由国际电工委员会(IEC)标准IEC61508及IEC61511定义的独立于DCS/PLC的专门用于工业过程的安全系统,其对装置可能发生的危险或不采取措施将继续恶化的状态进行及时地响应和保护,使生产装置按照规定的条件或程序退出运行,从而使危险降低到最低程度,以保证人员、设备的安全和避免工厂周边环境的污染。安全仪表系统主要由检测部分(传感器、变送器)、逻辑运算部分、执行动作部分(阀门、泵、电机)等三部分组成。一个安全仪表系统从开始设计到最终停用要经过许多阶段,在安全仪表系统的设计和执行过程中需要考虑其整个生命周期。
2 安全仪表系统的安全生命周期模型
安全仪表系统的生命周期(SLC)模型对安全仪表系统项目的设计和执行有非常重要的指导意义。IEC61508和IEC61511定义的安全仪表系统的生命周期模型与ISA S84.01定义的安全仪表系统的生命周期模型有相似之处,其自始至终大致可以分为工艺设计、危险学习及评估、安全功能分配、系统设计、系统集成、现场安装、调试和验证、系统投运及维护、系统升级或更新换代等阶段[1]。图1给出了基于ISA S84.01的安全仪表系统的生命周期模型,它是最早的安全仪表系统的生命周期模型,现已逐渐被IEC61511安全生命周期模型所取代,但其对安全仪表系统项目的执行仍具有重要的指导意义。
2.1 工艺设计中应注意的问题
安全仪表系统的建立是为了保证人员、设备的安全或避免工厂周边环境的污染。然而其只能降低风险发生的概率,或者减轻风险发生后果的严重性,并不能完全抑制风险的发生。为降低生产过程中风险发生的概率,应保证工艺设计的固有安全性,即在工艺设计中尽可能地采用低压、低容量的设计方案。
2.2 工艺过程的危险学习、分析及评估
危险学习主要分为六个阶段:
(1)第一阶段即概念危险分析。
主要是根据工艺设计,学习和发现会导致风险发生的原料及操作,分析风险发生的形式,如爆炸、毒气泄漏污染环境等等,收集先前生产过程中危险发生的经验,但并不涉及重要的自动化工程设计。
(2)第二阶段又称为初步工艺风险分析(PHA,Process Hazard Analysis)。
在这一阶段,依据工艺流程及第一阶段的学习结果,通过依次提出典型风险然后分析引起风险原因的方法,以表格或者矩阵的方式记录风险以及引起危险的事件的顺序(SOE,Sequence Of Event),并注明危险发生的频率(frequency)及后果(consequence)。根据可以接受的危险频率及后果,利用故障树分析(Fault Tree Analysis)等方法估计出风险减少因子(RRF),并说明所采用的包括机械设施、电气设施及仪表设施在内的所有保护措施。
(3)第三阶段即工厂的危险与可操作性分析阶段(HAZOP)。
HAZOP是以系统工程为基础的一种可用于定性分析或定量评价系统危险性的方法,用于解决危险识别与安全操作两方面的问题,探明生产装置和工艺过程中的危险及其原因,寻求必要对策。通过从工艺流程、状态及参数、操作顺序、安全措施等方面着手,分析生产运行过程中工艺状态参数的变动,操作控制中可能出现的偏差,以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果,找出出现变动和偏差的原因,明确装置或系统及生产过程中存在的主要危险、危害因素,找出装置在工艺设计、设备运行、操作以及安全措施等方面存在的不足,并针对变动与偏差的后果提出应采取的措施,为装置的安全运行与安全隐患整改提供指导。
(4)第四、第五和第六阶段分别在SIS硬件安装完成后,SIS现场软件调试前和SIS运行一段时间后进行。第四阶段学习主要是确保现场设备安装符合设计要求,并且安全仪表系统的设计涵盖了所有PHA及HAZOP中确定的危险。第五阶段的学习则是为了确保安全仪表系统全面地进行操作测试和验证,并要求第三方对安全仪表系统的设计和执行给出合格的功能安全评估(FSA)。第六阶段的学习则主要是为验证安全仪表系统的性能指标可以满足期望风险减小(desired risk reduction)的要求。
图2给出了危险学习、风险管理列表和安全系统之间的关系,其中风险管理列表中的风险及初始频率通过危险学习的前三阶段得到,通过可以接受的风险频率确定风险减少因子,并编写安全需求说明书,设计SIS的和非SIS的降低风险的方法和动作,最终得到可以接受的风险频率。在项目执行的过程中通过验证(IQ,OQ,PQ)来确保安全仪表系统可以实现期望的风险减小目标,风险管理列表的维护和升级贯穿工厂安全仪表系统的整个生命周期。
2.3 安全功能的分配
工艺过程风险评估之后,应当针对计划采用的保护层分配风险减少任务。安全功能的分配涵盖了基于ISA S84.01的安全仪表系统的生命周期模型的第三、第四及第五步。如果非安全仪表系统保护层可以将风险发生的频率降低到可以接受的范围,则没有必要采用价格昂贵的安全仪表系统。图3给出了安全仪表系统在减少风险的保护层中的位置。如非安全仪表系统不能将风险发生的频率降到可以接受的范围,则一定要采用安全仪表系统。在根据工艺定义完安全仪表系统中所有安全仪表功能(SIF)后,在这一阶段最重要的就是根据IEC61511定义的相关方法定义安全仪表功能的安全完整性等级和子系统结构,并进行可靠性分析。
2.3.1 安全完整性等级(SIL)的定义方法
安全完整性等级是指在一定时间内、一定条件下,安全相关系统执行其所规定的安全功能的可能性[2,3]。安全完整性等级与风险减少因子和平均失效概率之间的关系如表1所示。
IEC61151-3附件中(B、C、D、E、F)共定义了四种常用的定义安全完整性等级的方法:半量化方法(附件B)、安全保护层矩阵法(附件C)、风险图法(附件D,E)和保护层分析法(LOPA,附件F)[3,4]。
(1)半量化方法(Semi quantitative method)。
它是根据所有保护层的总风险减少因子(Total RRF)及其它非SIS保护层的风险减少因子,推算出SIS的风险减少因子,SIS的平均失效概率(PFDAVG)即为其风险减少因子的倒数,再根据表1所示RRF和PFDAVG与安全完整性等级之间的关系,确定SIS的SIL。图4给出了根据半量化方法计算SIS安全完整性等级的过程。图5所示的事件树(Event Tree)清晰记录了一个防止有毒气体泄漏的系统各保护层的平均失效概率及安全完整性等级,在用半量化方法确定SIS的SIL时,事件树为SIS的SIL的最终确定提供了重要依据。但是,在很多场合下很难精确地确定非安全仪表系统的风险减少因子(或安全完整性等级),因而无法精确得到SIS的安全完整性等级,这就为使用其它方法来确定SIS的SIL提供了重要的前提。
(2)基于IEC61151-3附件C的安全保护层矩阵法(Safety Layer Matrix Diagram)。
首先将危险事件的后果分为轻微、严重和重大三类,将危险事件的概率分为低、中、高三类,将独立保护层的数量定义为1、2、3等三层(SIS为其中的一层)。其中,要求针对危险学习中的危险所设计的每一保护层的风险减少因子至少在10以上,保护层之间没有公共的失效原因(Common Cause)且保护层的功能可以进行独立验证(Validation)[5]。将保护层的数量作为纵坐标,将危险事件的后果及概率作为双横坐标就得到了图6所示的安全风险矩阵,其中每一个矩阵元素代表一个安全完整性水平,这个安全完整性水平代表SIS使一个具有相应后果和可能性的事件的风险降低到允许范围所必需的安全完整性等级。安全保护层矩阵法在使用中应根据工厂实际情况,确定危险的后果、概率及独立保护层的层数后,再根据图6所示的矩阵图定出SIS的安全完整性等级。
(3)基于IEC61151-3附件D的校准风险图法(Calibrated risk graph)。
SIS的安全完整性等级(SIL)蕴涵在风险图的结构中。校准风险图使用4个参数来确定SIS的SIL:后果C,处于危险区域的时间F,避开危险的概率P和要求频率W。图7为校准风险图法的示意图,在使用过程中,从评估起点开始,根据工艺及危险学习结果,参照图7中后果的分类参数、处于危险区域的时间的分类参数、避开危险的概率的分类参数[6],最终找到要求频率矩阵中对应的SIS的安全完整性等级。
(4)基于IEC61151-3附件E的保护层分析法(LOPA,Layers Of Protection Analysis)。
它是严格依据工厂的危险与可操作性分析(HAZOP)结果的一种安全完整性等级评定方法[5]。该方法要求设计人员制作一张表格,分12栏分别列出危险事件的名称及后果描述、危险后果的严重性及可容忍的风险概率、导致风险发生的原因(SOE)、导致危险发生的原因的概率、减小风险发生的工艺设计或装置及其对应的PFD、减小风险发生概率的BPCS控制回路及其对应的PFD、减小风险发生的各类报警和操作员反应及其对应的PFD、减轻风险后果的缓解保护层及其对应的PFD、其它完全独立的保护层(IPL)及其对应的PFD、导致风险发生的初始原因的发生频率与各保护层的PFD的乘积、SIF的PFD以及导致风险发生的初始原因发生的最终频率。其中,每一个SIF的PFD都是根据可容忍的风险频率和导致风险的原因的初始频率与其它保护层的PFD的乘积的商来确定的。目前,LOPA越来越多地被美国及其它欧洲国家的大型工程公司所采用。
注:CA——轻微伤害;CB——严重伤害:致命率小于0.1;CC——少数致命;CD——多人致命;FA——处于受风险影响的区域的时间少于总时间的10%;FB——经常到持续处于受意外影响的区域;PA——操作人员有足够的反应撤离时间;PB——操作人员无足够的反应撤离时间;W1——小于0.03次每年;W2——介于0.03次和0.3次之间每年;W3——介于0.3次和3次之间每年;-——没有安全需求;a——没有特别的安全需求;b——单独E/E/PES达不到预期效果;1,2,3,4——需要的安全完整性等级
2.3.2 子系统结构及失效裕度的确定
当安全仪表系统的安全仪表功能和安全完整性等级确定以后,可以采用不同冗余结构和失效裕度(FT,Fault Tolerance)的子系统结构来实现SIF期望的安全完整性等级。在确定子系统冗余结构的过程中要折中考虑安全性(PFDAVG)与可用性(错误停车率),因为单纯追求安全性致使错误停车率太高会降低工厂的生产效益。在实际过程中常见的冗余结构有1oo1(FT=0),1oo2(FT=1),2oo3(FT=1),1oo2D(FT=1)和2oo4D(FT=2)。在通常情况下,安全失效分数(SFF,Safe failure fraction)越大,使相关子系统达到期望SIL的失效裕度(FT)越小。表2给出了一个逻辑控制器子系统的SIL与SFF及FT之间的关系。同理,对于检测部分和执行器部分,如果设备满足使用经验总结,设备密码保护,SIL4要求以下且设备只能设置与过程相关的参数,那么同样SIL要求的情况下,设备的失效裕度(FT)可以减少1。通常在SIS的设计过程中,设备冗余结构采用最多的是2oo3(FT=1)和1oo2D(FT=1)。
2.3.3 安全仪表系统的可靠性分析
在安全仪表系统的安全仪表功能设计完成、安全仪表等级确定且各个SIF的子系统结构确定以后,应当对SIS(所有SIF)进行可靠性分析以确保其满足设计的要求。安全仪表系统的可靠性分析包括对错误停车率(spurious trips)和平均失效概率(PFDAVG)进行计算,如果每一个安全仪表功能的错误停车率和平均失效概率都好于或等于设计的期望值,才能根据之前的设计编写安全需求说明书(SRS,Safety Requirement Specification)。安全仪表功能的子系统结构可靠性功能结构如图8所示,其分析计算公式如表3所示。
注:MTBFsp——两次错误停车之间的时间;MTTF——两次失效之间的时间;λs——显性失效导致的错误停车率;λd——隐性失效的危险失效率;DC——诊断覆盖率;λDD——通过自诊断方式发现的危险失效率;λDU——通过手动测试方式发现的危险失效率;λD——可检测的危险失效率
一个完整的SIF的PFDAVG应当为检测部分(Sensor)、逻辑运算部分(Logic Solver)和执行动作部分(Actuator)三部分的PFDAVG之和,同样一个完整的SIF的错误停车率(Spurious trip rate)也应当为检测部分、逻辑运算部和执行动作部分三部分的错误停车率之和。
注:MTTR——平均修复时间;Ti——连续两次手动测试之间的时间
2.4 安全仪表系统的设计
安全功能分配好之后,安全仪表系统项目的执行会由工艺部门交接给自动化部门,由工程公司或设计院的自动化部门进行安全仪表系统的设计。安全仪表系统的设计一般分为概念设计、初步设计及细节设计三个阶段。工程公司或设计院的自动化部门在设计阶段需要编写安全需求说明书、仪表需求说明书及逻辑运算器的需求说明书,绘制每一个SIF的P&ID,制作I/O及仪表清单,招标并选择承包商,然后由承包商完成安全仪表系统的集成、安装、调试。
2.4.1 安全需求说明书(SRS)的编写
安全需求说明书(SRS,Safety Requirement Specification)是一份由工程公司或设计院编写的详细定义工厂安全仪表系统的功能和要求的书面文档。SRS根据安全功能分配阶段定义的SIF及相应的SIL等文档,针对每一个SIF,详细定义其工艺的安全状态、导致停车的原因(SOE)、停车逻辑及停车时执行器的动作(得电或失电状态),同时要定义要求该SIF实现的风险减少和SIL以及对错误停车率的限制等等。此外,还要求在P&ID上详细体现出每一个SIF,并绘制停车的因果矩阵图及逻辑图。表4、图9分别给出了一个停车因果矩阵表及逻辑图典型示例。
注意:停车设备只有在操作员确认后才能重启
2.4.2 安全仪表系统概念设计、初步设计及细节设计
国外大型工程公司一般将自动化项目的设计分为概念设计(Concept Design)、初步设计(Preliminary Design)和细节设计(Detail Design)三步。安全仪表系统SIS的概念设计只需较为准确地给出系统结构图,这一阶段的I/O、仪表设备清单只能作为初步设计的参考,具有很大的不确定性。初步设计则需要准确地绘制出系统结构图,较精确地绘制每一个SIF的P&ID,此外还需要较精确地编写仪表需求说明书(包括SIL及相关的评估报告和认证证书、使用经验总结、设备密码保护、信号输出、过程连接、供电方式、测量介质、抗压能力及防爆要求等等)及逻辑运算器Logic Solver的需求说明书(包括SIL及相关的评估报告和认证证书、系统软件、应用软件、Logic Solver的运算速度、Logic Solver的负载能力、Logic Solver的安装环境、LVL的编程方式、控制模块的搭建方式、上位机的硬件配置、图形界面的要求、仿真要求、FAT要求等等),并统计I/O、仪表数量,列出I/O及仪表清单,初步设计的准确度应当达到80%以上。细节设计则要求精确给出系统结构图、P&ID、仪表需求说明书及逻辑运算器的需求说明书、I/O清单、仪表清单,细节设计的准确度应当达到100%。每一阶段的设计完成后,工程公司都会进行招标并评估承包商的方案及报价,并在细节设计完成之后的招标中依据承包商的方案、报价及业主的倾向确定最终的承包商。
2.5 安全仪表系统的集成、安装、调试及验证
当承包商选定之后,由承包商最终完成安全仪表系统(逻辑运算器和仪表)的集成、安装、调试。当逻辑运算器的承包商(HIMA等等)集成完毕并由工程公司和业主在FAT报告上签字后,逻辑运算器及仪表的承包商(E+H,EMERSON等等)应当在现场进行(指导)安装,在工程公司或第三方的监督下完成IQ并提供相应的IQ报告。此后,由逻辑运算器及仪表的承包商共同完成安全仪表系统的调试,在工程公司或第三方的监督下完成OQ并提供相应的OQ报告。最后再在工程公司或第三方的监督下由承包商进行试运行,确保安全仪表系统的安全性及可用性达到了设计的要求后才能交接给业主进行使用。
2.6 安全仪表系统的投运、维护、周期性功能测试、PQ及变更(停运)
当承包商完成与业主的交接后,业主依据承包商提供的操作及维护手册对安全仪表系统进行使用和维护,并周期性地进行功能测试以保证安全仪表系统的安全性。每隔一段时间后,还应当对安全仪表系统的性能进行评估(PQ)。
当业主有新的使用要求时,需从工艺设计开始重新进行以上所有步骤。当使用一定阶段后,系统及仪表老化,PQ不能达到业主与设计的要求时,应当对该安全仪表系统进行升级或废弃处理。
3 小 结
目前安全仪表系统产品的安全性能已日趋提高,很多承包商的产品采用1oo1结构就可以达到SIL3的要求,如恩德斯豪斯自动化设备有限公司Liquiphant M系列音叉(FTL50、FTL51,PFM输出)、Liquiphant S系列音叉(FTL70、FTL71,PFM输出)等产品。但是,单纯靠使用高安全性能产品来提高安全仪表系统的安全性,代价往往会比较昂贵,在国外增加安全仪表系统的SIL的一般费用是一个回路增加一级约增加9×104 US$[7]。如何在保证安全的基础上尽可能少投入,是所有需要使用安全仪表系统的企业所关注的。符合IEC标准的安全生命周期对安全仪表系统项目设计及执行具有极其重要的意义,依据IEC61511和IEC61508定义的方法,按照安全生命周期模型定义的工艺设计、危险学习及评估、安全功能分配、系统设计、系统集成、现场安装、调试和验证、系统投运及维护、系统升级或更新换代等步骤一步一步去规划和执行安全仪表系统项目,才能使安全仪表系统项目的设计和执行达到最优化,以最低的项目成本实现工厂的安全需求。
摘要:阐述了基于ISA S84.01的安全仪表系统的安全生命周期。对安全仪表系统在设计和执行过程中的危险学习、安全完整性等级的评定、子系统结构的选择、可靠性分析等关键技术的主要过程和方法进行了详细的介绍。
关键词:安全仪表系统,安全仪表功能,安全完整性等级,安全生命周期
参考文献
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[2]IEC61508,Functional Safety of Electrical/Electronic/Pro-grammable Electronic Safety-Related Systems,InternationalElectro-technical Commission[S].
[3]IEC61511,Functional Safety of Electrical/Electronic/Pro-grammable Electronic Safety-Related Systems,InternationalElectro-technical Commission[S].
[4]MARSZAL E,SCHARPFE.Safety Integrity Level Selection:Systematic Methods Including Layer of Protection Analysis[M].US:ISA,2002:165-177.
[5]STAVRIANIDIS P,KBHIMAVARAPU K.Performance-basedStandards:Safety Instrumented Functions and Safety IntegritLevels[J].Journal of Hazardous Materials,2000,71(1):449-465.
[6]郭海涛,阳宪惠.一种安全仪表系统SIL分配的定量方法[J].化工自动化及仪表,2006,33(2):65-67.
至今人们还可以听到辽宁孙家湾“2.14”矿难的214条亡魂哭泣的声音,是什么造成这些矿难家属的内心永远的伤害?就是因为工人带电检测产生的火花造成这典型的“人祸”。去年全国因各类事故造成了136092人死亡!生命在呼唤,我们在呼唤,安全—— 一个13亿人心中共同的呼唤!
有一件小事情至今我还记忆犹新。几年前,我在大西南一个风景秀丽的森林公园醉心畅游时,“姐姐,我唱首歌给您听,好吗?”我的心情被清澈的童声打断了,原来是一个大约6、7岁的小女孩,“你为什么要唱歌给我听呢?”我好奇地问。“我家就在附近住,爸爸是矿工,因为一次意外事故失去了一条腿,学校马上就要开学了,我喜欢唱歌,我想用歌声挣些学费去读书。”听了小女孩既天真又略带辛酸的话,我的心里真不是什么滋味。
“亡羊犹可补牢”但对于那些不能复苏的生命,对那些不能复原的残缺身躯,以及对他们亲人所遭受的身心创伤是难以抚平的。我们在记住这些血的教训的同时,必须牢牢记住一句警言:违章蛮干,铸成终生遗憾;遵章守纪,伴一生平安!
“居安思危,有备无患”,这应该是我们应对意外事故的科学法宝。尽管我们现在还不能对每个人或每件事、每一项作业过程中是否会发生事故作出预测和推断,但是我们人人都应该有一份警觉,懂得安全知识和规律,掌握遇险避难和应急处理的方法,做到超前防范,临危能应。让“防患于未然”的安全意识长驻心中。
朋友们,历史已经跨入一个新的时代,当我们为取得的各项骄人成绩而欢喜雀跃时,请不要忘记“安全”!安全生产之路,我们一起构建;安全生产之歌,我们一起吟唱;为了实现安全生产目标——我们携手走过昨天,我们竭诚呵护今天,我们共同描绘美好的明天……
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