2022年安全管理简述冶金事故的发生机理.doc

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1、此材料由网络搜集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享,我们负责传递知识。平安治理简述冶金事故的发活力理 冶金消费是一个相对独立的系统过程,冶金事故是指发生在冶金过程中,导致消费系统临时或较长时间或永远中断运转,或人员损害及物的损失的事故。 冶金消费是一个从采矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢到轧材以及包括运输、机械制造、建筑安装在内的复杂的消费系统,人、物、环境、能量、信息互相作用,产生了危险要素,危险要素和非危险要素在自控和被控的过程中互相装化,在一定的时空条件下,导致事故的发生。事故的发生又会对整个系统产生阻碍,或防止类似事故的发生,或再次发生类似事故,或发生其他事故。本文主要就冶金事故

2、的发活力理作出简单概述。 系统论、操纵论、信息论、非线性理论等理论的开展,为研究冶金事故发活力理提供了理论依照。 (1)系统论 系统是指假设干要素以一定结果方式联接构成的具有某种特定功能的有机整体,系统论认为,整体性、关联性、等级构造性、动态平衡性、时序性等是所有系统的共有根本特性,其核心思想是系统的整体观念。冶金消费也是一个系统,按消费功能分为矿山采选、运输、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧材、机械制造、动力能源等九大子系统。每个子系统都有本人的构造和功能,每个子系统又可分为更小的子系统;也可以按照消费要素分为消费的人员系统、消费的设备和环境系统、消费的动力和能量系统、治理的信息和材料四个子系统,

3、同样每个子系统也有本人的构造和功能。各子系统之间互相关联,共同构成冶金消费的动态系统。 (2)操纵论 冶金消费系统是一个操纵系统,各个系统都通过一定的反响机制进展自控或被控,确保钢铁材的顺利消费。操纵图是用于对平安消费情况进展操纵的图形,其主要作用是分析推断平安情况的稳定性,评定平安消费工作的状态,觉察并及时消除平安消费过程中的失调现象,防治事故的发生。 (3)信息论 信息具有可识别、可转换、可传递、可加工处理、可屡次利用(无损耗性);在流通中扩大、主客体二重性和能动性等特征。而冶金系统也是一个信息系统,有财务治理信息、销售治理信息、平安治理信息、消费调度信息人力资源治理信息、机动设备信息、物

4、流信息等,这些信息在人、物质、能量之间互相流淌、协调、操纵冶金的平安消费。 (4)自组织理论 自组织是自然界中的系统在非认为要素下自发的有序状态,可以分为平衡自组织和非平衡自组织。 (5)耗散构造 在自然界、科学实验与社会经济现象中,从大量客观事实看,可以区分出二类稳定化的宏观有序体系构造,即平衡状态稳定还的有序构造平衡构造和耗散状态下稳定化的有序构造耗散构造。 (6)协同学理论 协同学理论是以耗散构造理论为根底,即它也是在远离平衡状态的开放系统条件下提出的,它强调在复杂的大系统那,各子系统的协同行为产生出超越各要素本身的单独作用,从而构成整个系统的统一作用和结合作用。 (7)突变论 突变理论

5、是研究动态系统在连续开展变化过程中出现的不连续突然变化的现象、突然变化与连续变化要素之间关系的数学理论。 冶金消费是一个非线性系统,因此具有非线性特点,危险要素内部有非线性作用,要素之间也有非线性作用。另外,冶金企业也是一个自组织系统,具有耗散构造特点,各子系统之间也具有协同性。 冶金事故的发生是伴随着消费产生的,冶金消费中的人、物、能量及信息要素在动态的、交互的、反响式的作用。人的要素遭到人的平安认识水平、个人技能、应变才能、身体素养、经济情况、企业环境及其他要素的阻碍,从而通过本身的调理系统,操纵本人的行为,使其处于一个可控的状态。这些操纵包括正向操纵和反向操纵,正向操纵使其行为趋于平衡状

6、态,反向操纵使其行为远离平衡状态,由于人本身是一个开放的系统,在远离平衡时会通过与外界的能量交换,可以构成新的平衡态。但是假设人的要素超出了一定的操纵范围,就会变成危险要素。危险要素与非危险要素也处于动态变化中,通过系统的自组织、协同等作用,危险要素可变为非危险要素,处于受控状态。冶金消费需要的能量包括热能、机械能、电能等,因此,能量要素遭到电能稳定性指数、信息传递准确率、信息处理指数、危险信息辨识等要素的阻碍。物的要素受安技投入状态指数、消费设备及现场情况指数、消费才能指数等的阻碍。同样,物的要素、信息要素、能量要素和人的要素一样,时时处于正向操纵和反向操纵中,危险要素和非危险要素在一定条件下可以互相装化。同时,人的要素、物的要素、能量要素、信息要素又遭到整个系统外界环境的阻碍,促进或抑制危险要素的出现。在冶金消费系统中,危险要素受非线性作用,处于动态变化中,危险要素的作用一般有三种,一是单要素作用,二是双要素作用,三是多要素作用。假设单要素的危险度超过一定范围,就要发生突变,导致事故的发生。双要素和多要素的作用方式有物理作用、化学作用以及生物作用三种方式,当结合作用超过一定的危险度,将发生突变,导致事故的发生。假设没有到达突变值,那么整个系统的危险信息将作用于整个系统,加速或抑制事故的发生。

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