1.本发明涉及风险评估技术领域,具体涉及一种固有风险的危险度判断评估方法及系统。
背景技术:2.近年来,我国为遏制重特大安全生产事故,积极推动建立双重预防机制,构建风险分级管控体系,为此,必须开展安全风险辨识评估,掌握特定对象的固有风险。
3.目前用于风险评估的方法很多,但能够用于定量固有风险评估的方法并不多,而且这些评估方法应用在双重预防机制建设中存在较大的局限性。首先,这些评估方法存在行业局限性,仅适用于特定的行业,例如危险度评价法、道化学公司火灾爆炸危险指数评价法、ici蒙德法、易燃易爆有毒重大危险源评价法等都只能应用于危险化学品行业,很难在其他行业使用。其次,这些评估方法主要针对工艺技术自身的危险性进行评价,没有考虑自然条件、社会环境的影响。最后,双重预防机制建设包括企业和政府两个层面,企业可以根据所属行业采用相应的评估方法进行固有风险评估,但政府承担城市或区县各行业企业、人员密集场所或社会公共设施的安全监管,利用现有的风险评估方法很难进行全行业评估,特别是无法实现评估结果一致性。因此,现有的风险评估方法不能充分满足正在推行的双重预防机制建设需要。
技术实现要素:4.为解决以上技术问题中的至少一个,本发明提供了一种固有风险的危险度判断评估方法及系统,其适用于各种行业企业、人员密集场所或社会公共设施等,为进行安全监管,构建风险分级管控体系提供依据,积极推进建立双重预防机制。
5.本发明的第一方面提供一种固有风险的危险度判断评估方法,包括:
6.步骤1:确定待评估的特定对象,收集所述特定对象的建筑物、工艺技术条件、物料特性及数量、社会环境、自然条件五项因素的信息资料;
7.步骤2:根据步骤1收集的信息资料,分别计算所述特定对象的建筑物固有风险rb、工艺技术条件固有风险r
tc
、物料特性及数量固有风险rm、社会环境固有风险r
se
和自然条件固有风险r
ne
;
8.步骤3:根据步骤2中计算的各项固有风险,计算所述特定对象的固有风险值r,并根据所述固有风险值r评估所述特定对象的危险度。
9.优选的是,步骤1中收集的所述特定对象的建筑物的信息资料包括建筑分类、耐火等级和人员密度信息。
10.上述任一方案优选的是,步骤1中收集的所述特定对象的工艺技术条件的信息资料包括设备容积、运行压力、运行温度和作业方式信息。
11.上述任一方案优选的是,步骤1中收集的所述特定对象的物料特性及数量的信息资料包括所述特定对象的化学品火灾危险性、可燃粉尘燃爆特性、物料毒害性和物料数量
信息。
12.上述任一方案优选的是,步骤1中收集的所述特定对象的社会环境的信息资料包括所述特定对象的周边功能单位位置和周边人口数量信息。
13.上述任一方案优选的是,步骤1中收集的所述特定对象的自然环境的信息资料包括所述特定对象在设定的时间段内发生自然灾害的次数和灾害等级信息。
14.上述任一方案优选的是,所述自然灾害包括台风、暴雨、高温、寒潮、大雾、雷雨大风、大风、沙尘暴、冰雹、雪灾、道路积冰中的至少一种。
15.上述任一方案优选的是,步骤2包括:
16.步骤21:根据步骤1中收集的建筑分类、耐火等级和人员密度信息计算特定对象的建筑物固有风险rb;
17.步骤22:根据步骤1中收集的设备容积、运行压力、运行温度和作业方式信息计算特定对象的工艺技术条件固有风险r
tc
;
18.步骤23:根据步骤1中收集的化学品火灾危险性、可燃粉尘燃爆特性、物料毒害性和物料数量信息计算特定对象的物料特性及数量固有风险rm;
19.步骤24:根据步骤1中收集的周边功能单位位置和周边人口数量信息计算特定对象的社会环境固有风险r
se
;
20.步骤25:根据步骤1中收集的在设定的时间段内发生自然灾害的次数和灾害等级信息计算特定对象的自然条件固有风险r
ne
;
21.步骤26:根据所述特定对象的建筑物固有风险rb、工艺技术条件固有风险 r
tc
、物料特性及数量固有风险rm、社会环境固有风险r
se
和自然条件固有风险r
ne
,计算所述特定对象的固有风险值r。
22.上述任一方案优选的是,步骤21、步骤22、步骤23、步骤24和步骤25之间没有顺序限制。
23.上述任一方案优选的是,步骤21中,根据公式
[0024][0025]
计算所述特定对象的建筑物固有风险rb,其中,bc
ib
为所述特定对象包括的第ib 个建筑物的建筑物危险系数,frr
ib
为所述特定对象包括的第ib个建筑物的耐火等级系数,od
ib
为所述特定对象包括的第ib个建筑物的人员密度系数,nb为所述特定对象包括的建筑物的个数,ib=1,2,
…
,nb。
[0026]
上述任一方案优选的是,步骤22中,根据公式
[0027][0028]
计算所述特定对象的工艺技术条件固有风险r
tc
,其中,pb
itc
为所述特定对象包括的第itc个工艺技术条件的设备容积危险系数,op
itc
为所述特定对象包括的第 itc个工艺技术条件的运行压力危险系数,ot
itc
为所述特定对象包括的第itc个工艺技术条件的运行温度危险系数,om
itc
为所述特定对象包括的第itc个工艺技术条件的作业方式危险系数,
ntc为所述特定对象包括的工艺技术条件的个数, itc=1,2,
…
,ntc。
[0029]
上述任一方案优选的是,步骤23中,根据公式rm=r
m1
+r
m2
计算所述特定对象的物料特性及数量固有风险rm,其中r
m1
表示化学品类物料特性及数量固有风险,r
m2
表示粉尘类物料特性及数量固有风险。
[0030]
上述任一方案优选的是,步骤23中,根据公式
[0031][0032]
计算所述化学品类物料特性及数量固有风险r
m1
,其中,fc
im1
表示第im1类化学品类物料火灾危险系数,wb1
im1
表示第im1类化学品类物料毒害系数,mq1
im1
表示第im1类化学品类物料数量危险系数,nm1为所述特定对象包括的化学品类物料种类数,im1=1,2,
…
,nm1。
[0033]
上述任一方案优选的是,步骤23中,根据公式
[0034][0035]
计算所述粉尘类物料特性及数量固有风险r
m2
,其中,ecd
im2
表示第im2类粉尘类物料燃爆系数,wb2
im2
表示第im2类粉尘类物料毒害系数,mq2
im2
表示第im2 类粉尘类物料数量危险系数,nm2为所述特定对象包括的粉尘类物料种类数, im2=1,2,
…
,nm2。
[0036]
上述任一方案优选的是,步骤23中,针对某一类化学品物料,根据公式
[0037][0038]
计算该类化学品物料的毒害系数wb1,其中c1
twa
表示现场测量的工作场所空气中该类化学品物料的时间加权平均浓度,pc1-twa1表示工作场所空气中该类化学品物料的时间加权平均容许浓度。
[0039]
上述任一方案优选的是,步骤23中,针对某一类化学品物料,根据公式
[0040][0041]
计算该类化学品物料的毒害系数wb1,其中c
stel
表示现场测量的工作场所空气中该类化学品物料的短时间加权平均浓度,pc-stel表示工作场所空气中该类化学品物料的短时间接触容许浓度。
[0042]
上述任一方案优选的是,步骤23中,针对某一类化学品物料,根据公式
[0043][0044]
计算该类化学品物料的毒害系数wb1,其中c
mac
表示现场测量的工作场所空气中该类化学品物料的瞬(短)时浓度,mac表示工作场所空气中该类化学品物料的最高容许浓度。
[0045]
上述任一方案优选的是,步骤23中,针对某一类粉尘物料,根据公式
[0046][0047]
计算该类粉尘物料的毒害系数wb2,其中c2
twa
表示现场测量的工作场所空气中该
类粉尘物料的时间加权平均浓度,pc2-twa2表示工作场所空气中该类粉尘物料的时间加权平均容许浓度。
[0048]
上述任一方案优选的是,步骤23中,所述mq1
im1
和mq2
im2
均根据相应种类的物料数量指标确定,所述物料数量指标采用危险化学品重大危险源辨识指标的计算方式获得。
[0049]
上述任一方案优选的是,步骤24中,根据公式
[0050][0051]
计算所述特定对象的社会环境固有风险r
se
,其中,lfu
ise
为第ise个功能单位位置系数,pq
ise
为第ise个功能单位人口数量系数,nse为功能单位数量, ise=1,2,
…
,nse。
[0052]
上述任一方案优选的是,步骤25中,根据公式
[0053][0054]
计算所述特定对象的自然条件固有风险r
ne
,其中,snd
ine
为第ine次自然灾害严重程度系数,nne为所述特定对象所在地点在设定的时间段内发生的自然灾害次数,ine=1,2,
…
,nne。
[0055]
上述任一方案优选的是,步骤3中,根据公式
[0056]
r=(rb+r
tc
+rm)
×rse
×rne
[0057]
计算所述特定对象的固有风险值r,并且所述r的取值越大,说明所述特定对象的风险程度越高。
[0058]
上述任一方案优选的是,计算各固有风险值时,采用评分法对涉及到的至少一个参数进行赋值。
[0059]
上述任一方案优选的是,所述方法还包括,存在多个待评估的特定对象时,对每一特定对象计算固有风险值后,根据固有风险值对所有特定对象的风险程度进行排序。
[0060]
本发明的第二方面提供一种固有风险的危险度判断评估系统,用于执行所述固有风险的危险度判断评估方法,包括:
[0061]
数据采集单元:收集所述特定对象的建筑物、工艺技术条件、物料特性及数量、社会环境、自然条件五项因素的信息资料;
[0062]
评估分析单元:根据所述数据采集单元收集的信息资料,分别计算所述特定对象的建筑物固有风险rb、工艺技术条件固有风险r
tc
、物料特性及数量固有风险rm、社会环境固有风险r
se
和自然条件固有风险r
ne
,以及特定对象的固有风险值r。
[0063]
优选的是,所述评估分析单元还用于根据多个待评估的特定对象的固有风险值进行风险程度排序。
[0064]
本发明的固有风险的危险度判断评估方法及系统具有以下有益效果:
[0065]
1、综合考虑了特定对象的建筑物、工艺技术条件、物料特性及数量、社会环境以及自然条件因素,可以更准确地对特定对象的固有风险进行评估,评估结果更准确;
[0066]
2、可以适用于对各行业企业、人员密集场所或社会公共设施进行固有风险评估,还可以适用于对工业园区、乡镇街道或者区县进行固有风险评估,对各类特定对象的评估结果具有很好的一致性,为推行双重预防机制建设、风险管控提供技术支持;
[0067]
3、可以采用评分法对计算各类型固有风险值时涉及到的参数进行赋值操作,操作简单,通用性强,且可以对各参数进行差异化赋值,进而能够合理反映不同参数对固有风险的影响。
附图说明
[0068]
图1为按照本发明的固有风险的危险度判断评估方法的一优选实施例的流程示意图。
[0069]
图2为按照本发明的固有风险的危险度判断评估方法的如图1所示实施例的步骤2的流程示意图。
[0070]
图3为按照本发明的固有风险的危险度判断评估系统的一优选实施例的结构示意图。
具体实施方式
[0071]
为了更好地理解本发明,下面结合具体实施例对本发明作详细说明。
[0072]
实施例1
[0073]
如图1所示,一种固有风险的危险度判断评估方法,包括:
[0074]
步骤1:确定待评估的特定对象,收集所述特定对象的建筑物、工艺技术条件、物料特性及数量、社会环境、自然条件五项因素的信息资料;
[0075]
步骤2:根据步骤1收集的信息资料,分别计算所述特定对象的建筑物固有风险rb、工艺技术条件固有风险r
tc
、物料特性及数量固有风险rm、社会环境固有风险r
se
和自然条件固有风险r
ne
;
[0076]
步骤3:根据步骤2中计算的各项固有风险,计算所述特定对象的固有风险值r,并根据所述固有风险值r评估所述特定对象的危险度。
[0077]
步骤1中收集的所述特定对象的建筑物的信息资料包括建筑分类、耐火等级和人员密度信息;收集的所述特定对象的工艺技术条件的信息资料包括设备容积、运行压力、运行温度和作业方式信息;收集的所述特定对象的物料特性及数量的信息资料包括所述特定对象的化学品火灾危险性、可燃粉尘燃爆特性、物料毒害性和物料数量信息;收集的所述特定对象的社会环境的信息资料包括所述特定对象的周边功能单位位置和周边人口数量信息;收集的所述特定对象的自然环境的信息资料包括所述特定对象在设定的时间段内发生自然灾害的次数和灾害等级信息,所述自然灾害包括台风、暴雨、高温、寒潮、大雾、雷雨大风、大风、沙尘暴、冰雹、雪灾、道路积冰中的至少一种。
[0078]
如图2所示,步骤2包括:
[0079]
步骤21:根据步骤1中收集的建筑分类、耐火等级和人员密度信息计算特定对象的建筑物固有风险rb;
[0080]
步骤22:根据步骤1中收集的设备容积、运行压力、运行温度和作业方式信息计算特定对象的工艺技术条件固有风险r
tc
;
[0081]
步骤23:根据步骤1中收集的化学品火灾危险性、可燃粉尘燃爆特性、物料毒害性和物料数量信息计算特定对象的物料特性及数量固有风险rm;
[0082]
步骤24:根据步骤1中收集的周边功能单位位置和周边人口数量信息计算特定对
象的社会环境固有风险r
se
;
[0083]
步骤25:根据步骤1中收集的在设定的时间段内发生自然灾害的次数和灾害等级信息计算特定对象的自然条件固有风险r
ne
;
[0084]
步骤26:根据所述特定对象的建筑物固有风险rb、工艺技术条件固有风险 r
tc
、物料特性及数量固有风险rm、社会环境固有风险r
se
和自然条件固有风险 r
ne
,计算所述特定对象的固有风险值r。
[0085]
在本实施例中优选的是,步骤21、步骤22、步骤23、步骤24和步骤25之间没有顺序限制。
[0086]
步骤21中,根据公式
[0087][0088]
计算所述特定对象的建筑物固有风险rb,其中,bc
ib
为所述特定对象包括的第ib 个建筑物的建筑物危险系数,frr
ib
为所述特定对象包括的第ib个建筑物的耐火等级系数,od
ib
为所述特定对象包括的第ib个建筑物的人员密度系数,nb为所述特定对象包括的建筑物的个数,ib=1,2,
…
,nb。
[0089]
步骤22中,根据公式
[0090][0091]
计算所述特定对象的工艺技术条件固有风险r
tc
,其中,pb
itc
为所述特定对象包括的第itc个工艺技术条件的设备容积危险系数,op
itc
为所述特定对象包括的第 itc个工艺技术条件的运行压力危险系数,ot
itc
为所述特定对象包括的第itc个工艺技术条件的运行温度危险系数,om
itc
为所述特定对象包括的第itc个工艺技术条件的作业方式危险系数,ntc为所述特定对象包括的工艺技术条件的个数, itc=1,2,
…
,ntc。
[0092]
步骤23中,根据公式rm=r
m1
+r
m2
计算所述特定对象的物料特性及数量固有风险rm,其中r
m1
表示化学品类物料特性及数量固有风险,r
m2
表示粉尘类物料特性及数量固有风险。根据公式
[0093][0094]
计算所述化学品类物料特性及数量固有风险r
m1
,其中,fc
im1
表示第im1类化学品类物料火灾危险系数,wb1
im1
表示第im1类化学品类物料毒害系数,mq1
im1
表示第im1类化学品类物料数量危险系数,nm1为所述特定对象包括的化学品类物料种类数,im1=1,2,
…
,nm1。根据公式
[0095][0096]
计算所述粉尘类物料特性及数量固有风险r
m2
,其中,ecd
im2
表示第im2类粉尘类物料燃爆系数,wb2
im2
表示第im2类粉尘类物料毒害系数,mq2
im2
表示第im2 类粉尘类物料数量
危险系数,nm2为所述特定对象包括的粉尘类物料种类数, im2=1,2,
…
,nm2。
[0097]
针对某一类化学品物料,可以根据公式
[0098][0099]
计算该类化学品物料的毒害系数wb1,其中c1
twa
表示现场测量的工作场所空气中该类化学品物料的时间加权平均浓度,pc1-twa1表示工作场所空气中该类化学品物料的时间加权平均容许浓度。还可以根据公式
[0100][0101]
计算该类化学品物料的毒害系数wb1,其中c
stel
表示现场测量的工作场所空气中该类化学品物料的短时间加权平均浓度,pc-stel表示工作场所空气中该类化学品物料的短时间接触容许浓度。还可以根据公式
[0102][0103]
计算该类化学品物料的毒害系数wb1,其中c
mac
表示现场测量的工作场所空气中该类化学品物料的瞬(短)时浓度,mac表示工作场所空气中该类化学品物料的最高容许浓度。
[0104]
针对某一类粉尘物料,根据公式
[0105][0106]
计算该类粉尘物料的毒害系数wb2,其中c2
twa
表示现场测量的工作场所空气中该类粉尘物料的时间加权平均浓度,pc2-twa2表示工作场所空气中该类粉尘物料的时间加权平均容许浓度。
[0107]
步骤23中,所述mq1
im1
和mq2
im2
均根据相应种类的物料数量指标确定,所述物料数量指标采用危险化学品重大危险源辨识指标的计算方式获得。
[0108]
步骤24中,根据公式
[0109][0110]
计算所述特定对象的社会环境固有风险r
se
,其中,lfu
ise
为第ise个功能单位位置系数,为第ise个功能单位人口数量系数,nse为功能单位数量, ise=1,2,
…
,nse。
[0111]
步骤25中,根据公式
[0112][0113]
计算所述特定对象的自然条件固有风险r
ne
,其中,snd
ine
为第ine次自然灾害严重程度系数,nne为所述特定对象所在地点在设定的时间段内发生的自然灾害次数,ine=1,2,
…
,nne。
[0114]
步骤3中,根据公式
[0115]
r=(rb+r
tc
+rm)
×rse
×rne
[0116]
计算所述特定对象的固有风险值r,并且所述r的取值越大,说明所述特定对象的风险程度越高。
[0117]
实施例2
[0118]
与实施例1所不同的是,所述方法还包括,存在多个待评估的特定对象时,对每一特定对象计算固有风险值后,根据固有风险值对所有特定对象的风险程度进行排序。
[0119]
实施例3
[0120]
如图3所示,一种固有风险的危险度判断评估系统,用于执行所述固有风险的危险度判断评估方法,包括:
[0121]
数据采集单元10:收集所述特定对象的建筑物、工艺技术条件、物料特性及数量、社会环境、自然条件五项因素的信息资料;
[0122]
评估分析单元20:根据所述数据采集单元收集的信息资料,分别计算所述特定对象的建筑物固有风险rb、工艺技术条件固有风险r
tc
、物料特性及数量固有风险rm、社会环境固有风险r
se
和自然条件固有风险r
ne
,以及特定对象的固有风险值r。
[0123]
在本实施例中优选的是,所述评估分析单元20还用于根据多个待评估的特定对象的固有风险值进行风险程度排序。
[0124]
实施例4
[0125]
与上述实施例所不同的是,计算各固有风险值时,采用评分法对涉及到的至少一个参数进行赋值。
[0126]
在本实施例中优选的是,采用评分法对以下提及的参数进行赋值。
[0127]
表1~表3所示分别为计算特定对象的建筑物固有风险rb所涉及的建筑物危险系数评分赋值表,耐火等级系数评分赋值表,和人员密度系数评分赋值表。
[0128]
表1建筑物危险系数评分赋值表
[0129][0130]
表2耐火等级系数评分赋值表
[0131][0132]
表3人员密度系数评分赋值表
[0133][0134]
表4~表7所示分别为计算特定对象的工艺技术条件固有风险r
tc
所涉及的设备容积危险系数、运行压力危险系数、运行温度危险系数、作业方式危险系数的评分赋值表。
[0135]
表4设备容积危险系数评分赋值表
[0136][0137][0138]
表5运行压力危险系数评分赋值表
[0139][0140]
表6运行温度危险系数评分赋值表
[0141][0142]
表7运行温度危险系数评分赋值表
[0143][0144]
表8~表10所示分别为计算特定对象的物料特性及数量固有风险rm所涉及的化学品类物料火灾危险系数、粉尘类物料燃爆系数以及物料数量危险系数的评分赋值表。
[0145]
表8化学品类物料火灾危险系数评分赋值表
[0146][0147][0148]
表9粉尘类物料燃爆系数评分赋值表
[0149]
[0150]
表10物料数量危险系数评分赋值表
[0151][0152]
表11~表12所示分别为计算特定对象的社会环境固有风险r
se
所涉及的功能单位位置系数以及功能单位人口数量系数的评分赋值表。
[0153]
表11功能单位位置系数评分赋值表
[0154][0155]
表12功能单位人口数量系数评分赋值表
[0156][0157]
表13所示为计算特定对象的自然条件固有风险r
ne
所涉及的自然灾害严重程度系数的评分赋值表。
[0158]
表13自然灾害严重程度系数评分赋值表
[0159][0160]
对于表1~表13提到的各个参数,可以参照表格所示进行评分赋值,也可以根据实际需要设定其他的评分赋值表,应当理解,表1~表13所提供的表格仅用于参考以及说明,而并非进行限制。
[0161]
根据各个待评估的特定对象的差异,为简化计算,节省计算资源,可以对某些类型的固有风险忽略不计。如对于商业综合体,不涉及或者仅涉及少量的简单工艺技术条件,此时可以直接将其工艺技术条件固有风险r
tc
按照0计算;再如对于某个乡镇街道或者区县,某些建筑物的面积过小、高度过低,可以直接不计算这些建筑物的影响。
[0162]
需要说明的是,以上实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的技术人员应该理解:其可以对前述实施例
记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换,而这些替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明技术方案的范围。