首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 250 毫秒
1.
城市燃气管道是能源运输的重要基础设施,是城市生命线的重要组成部分。随着城市化进程的加快,城市中的管道网络日益庞大,但第三方破坏、地质灾害等外力时刻威胁着燃气管道的安全,极易引发火灾、爆炸等事故,给周边人民群众带来重大的财产安全威胁和生命安全隐患。因此,文章提出一种基于卫星遥感和地面高精度北斗定位设备主动监测燃气管道周边风险的方法,在破坏发生前或破坏活动实施之初,通过燃气管线防破坏系统给出报警信息,以便有关部门及时采取措施,避免发生燃气泄漏事故,保障城市燃气管线安全运行。  相似文献   

2.
油气管道第三方破坏人为因素分析研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
第三方破坏已成为当今油气管道安全的主要威胁之一。运用SHEL模型和Reason模型分析油气管道第三方破坏的人为因素.结合SHEL模型和Reason模型的优点建立了基于人为因素的油气管道第三方破坏事故模型,得到了形成第三方破坏事故的主要渠道;并根据只要改变一片乳酪,光线无法直线穿透原理,提出了油气管道第三方破坏的防治对策。  相似文献   

3.
油气管道第三方破坏的研究进展   总被引:8,自引:3,他引:5  
在阐述管道第三方破坏的形式以及所造成的严重后果的基础上,对管道第三方破坏的成因进行了分析,结合国内外管道第三方破坏评价的研究进展,对管道第三方破坏的预防措施按照管理和技术两类进行了功能分析,并就每种预防措施的技术特点以及实用效果进行了讨论。最后针对我国油气管道如何预防第三方破坏提出了建议。  相似文献   

4.
随着城市的不断发展,天然气凭借着自身安全、环保、经济实惠等优势被社会大众所接受。普及天然气,不仅为人们的日常生活带来了便利,还有效缓解了空气污染,让居住环境得以改善。天然气属于易燃易爆气体,而燃气管网一旦遭到破坏(如穿孔、开裂等),气体就会迅速泄露,进而引发严重的安全事故,甚至影响整个系统的运行。近年来,燃气管道周边施工越来越多,第三方施工单位因野蛮、盲目施工等原因导致燃气管网及设施被损坏现象逐年增加,严重威胁了人民生命、财产安全,也对社会造成了极大的负面影响。  相似文献   

5.
随着我国经济和社会建设快速发展,建设生态文明、防止环境污染日益受到全社会的高度重视。输油管道是油库输送油料的重要设施,近年来,因腐蚀、第三方破坏等原因造成的管道泄漏事故多次发生,不仅浪费大量油料、带来油库安全隐患,而且污染环境、引发社会生态问题。本文通过分析输油管道泄漏原因,提出了油库输油管道泄漏事故的应急处置办法。  相似文献   

6.
随着我国城镇建设的不断发展,瓶装燃气的供应模式无法满足高层住宅和老、旧城区燃气管道改造的需求,城镇建设中的燃气管道得到快速推进和空前发展,城镇居民的生活质量得到极大提升。但是近年来,全国室内管道燃气泄漏的爆炸事故时有发生,造成人员伤亡、财产损失和环境污染等严重后果。文章通过分析室内燃气管道在设计、安装施工及管道维护方面存在的安全隐患,提出如何强化室内燃气管道设计、安装与维护过程中的安全管理,消除潜在的安全隐患,有效降低管道燃气泄漏事故发生。  相似文献   

7.
川渝地区输气管道第三方破坏故障树分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
第三方破坏是引起输气管道失效的主要因素之一,直接影响输气管道的可靠性和使用寿命。针对川渝地区引起输气管道第三方破坏的各个因素进行系统分析,建立了以第三方破坏致使输气管道失效为顶事件的输气管道第三方破坏故障树。通过对输气管道第三方破坏故障树的分析,得到了故障树的各阶最小割集和引起川渝地区输气管道第三方破坏的主要因素,并提出了相应措施以预防输气管道遭到第三方破坏。  相似文献   

8.
天然气是目前应用广泛的一种高效清洁能源,城镇燃气管网在为人们生产生活带来便利的同时,时常出现管线泄漏问题,带来了一定的安全隐患,严重时还会引发火灾甚至爆炸事故,造成较大经济损失和人员伤亡。如何快速定位管道漏点是一项重要且困难的工作。文章针对燃气泄漏过程,结合天然气成藏机理,研究漏气过程中燃气的扩散方式,以及如何从漏点运移至检测目标层。结合生产实例,分析在覆盖均匀土层、不均匀土层及复杂管网影响下的燃气泄漏,总结快速定位漏点的三种方法。  相似文献   

9.
在油气管道第三方破坏风险管理效能评估中,存在十分复杂的影响因素和关联性。针对第三方破坏风险管理的特点,依据事故过程关联因素建立效能评估指标体系,运用多属性决策效能评估加权的TOPSIS方法,对从5个不同管道公司获取的指标调查结果进行整体性效能综合评估。其中,利用改进的灰靶理论的贡献度算法确定加权TOPSIS方法中的各指标权重。应用案例分析表明,这种方法的评估结果具有一定的准确性和合理性。  相似文献   

10.
城镇燃气管道是国家城镇化建设中的生命线工程,其安全性受到国家、地方政府和燃气公司的高度关注。本文从事故统计、风险评估和缺陷检测三个方面探讨了城镇燃气管道安全风险防范技术发展概况。首先,统计国内外城镇燃气管道历史事故案例,分析出四大主要危害因素;其次,对城镇燃气管道的定性和定量风险评估方法进行了综述,探讨了方法优缺点和适用性;最后,对目前城镇燃气管道内、外检测技术进行了回顾和讨论,针对存在问题探讨了燃气管道磁记忆非接触检测技术前景和可行性。  相似文献   

11.
埋地燃气管道所处的地下管网环境(或特殊的地下构造)的复杂性和其所敷设位置地面建筑功能的变化等原因,均会造成埋地燃气管道覆土厚度达不到《城镇燃气设计规范》的相关要求。通过对济南市某新建住宅小区内敷设的低压燃气管道和济南市青年西路中压天然气管道现场勘探,分析造成埋地燃气管道覆土厚度不能满足规范要求的原因,提出相应的安全有效的防护措施,减少因燃气管道覆土厚度达不到设计规范要求而造成埋地燃气管道受到破坏的事故,从而保证燃气管道在浅埋的情况下具有足够的应力强度和安全可靠性。  相似文献   

12.
管道第三方破坏模型中引入信息扩散理论,给出了第三方破坏的概率预测模型,并进行了实例计算。结果表明该模型可以对管道第三方破坏做出有效的概率预测。  相似文献   

13.
近年来,我国经济社会迅速发展,燃气行业也随着快速发展,但燃气安全事故也频繁发生。燃气事故的发生不仅由于燃气用户使用不规范造成的,还与燃气公用企业生产不规范、生产设施安全管理水平不高。因此,燃气公用企业如何更加安全地生产燃气成为了社会各界关注的关键问题。文章先是探究了燃气公用企业进行设施安全管理的必要性,又分析了目前我国燃气公用企业的设施安全管理问题,最后针对存在的问题提出具体的解决措施,旨在提升我国燃气公用企业的设施安全管理水平,促进我国燃气行业的全面、可持续发展。  相似文献   

14.
基于油气管道第三方破坏半定量风险评估,利用已获得的大量的半定量风险值,结合物元与可拓集合理论对管道第三方破坏风险等级进行划分。通过输入第三方破坏评价指标不同的评分值,运用层次分析法对各评价指标权重赋值,计算可拓集合关联函数得到相应的风险等级,进而为管道运营单位风险管理提供理论上的决策依据。该分析方法具有较强的普适性与可操作性,能很好地结合评价人员的专业知识,综合评价管道第三方破坏的风险水平,使油气管道第三方破坏风险等级的划分更加科学合理。  相似文献   

15.
由于管道第三方破坏风险因素具有模糊性和随机性,在传统层次分析法中风险因素间相对重要程度难以用准确数值来判断,故提出采用区间数来描述专家对于风险因素间相对重要程度的评判,并采用不确定层次分析法来计算管道第三方破坏风险因素权重。借鉴肯特管道风险评价方法来进行管道第三方破坏风险评价。最后,以某输气管道为例进行第三方破坏风险评价,评价结果符合工程实际。  相似文献   

16.
在当今竞争日趋激烈和社会分工日益细化的背景下,第三方物流表现出明显的优越性,许多企业为降低成本、提高服务水平、提升自身竞争力将非核心竞争力的物流业务外包给第三方物流服务商。如何正确选择第三方物流服务供应商是物流外包企业所关心的问题,本文就如何选择第三方物流服务供应商作简单分析。  相似文献   

17.
室内燃气系统是燃气输配系统的重要组成部分,关系着居民用户的生命财产安全和燃气供应部门的切身利益。本着把燃气泄漏抢修事故发生率降到最低程度的目的,并做到防患于未然,预防事故发生,以确保安全供气。通过多年来的应用和实践,发现了室内燃气系统中存在的诸多问题,并采取了一些相应的安全措施。  相似文献   

18.
国务院法制办公室日前公布《燃气管理条例(征求意见稿)》征求社会各界意见。征求意见稿的主要内容包括燃气经营、燃气使用、燃气设施保护以及燃气事故预防与处理等部分。  相似文献   

19.
随着城市现代化建设的加快,道路升级改造、棚户区拆迁、新建市政配套设施等施工频繁,再加上施工单位和作业人员安全意识薄弱,野蛮施工,城镇燃气管道面临前所未有的威胁。为减少城市燃气安全事故的发管道保护、用气的实际情况,分析造成燃气事故的主要成因,并提出相应的预防处置措施,减少事故发生概率和事故发生后的损失。  相似文献   

20.
在天然气长输管道高后果区,由于人员相对密集、第三方施工频繁,导致管道失效风险大,影响范围广。采用故障树法对高后果区管道遭受第三方施工破坏风险进行系统分析,建立了以第三方施工破坏致使高后果区管道失效为顶事件的故障树,利用模糊评价法进行了分析评价,得出第三方施工破坏致使高后果区管道失效为高度风险。结合评价结果和实际工作情况,从人防、物防、技防、信息防4个方面提出天然气管道高后果区应对第三方施工破坏的风险管控措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号