煤矿本质安全管理体系
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煤矿本质安全管理体系全员答卷题命题人:审核人:阅卷人:单位:姓名:分数:一、填空题(每空0.5分,共20分)1.煤矿本质安全管理保障体系为了确保风险预控落实到位,必须制定一系列的保障措施,主要内容包括:(组织)保障、(制度)保障、(技术)保障、(投入)保障、(文化)保障。
2.煤矿本质安全风险管理由风险(识别)(风险评估)(风险控制)等环节组成。
3.危险源辨识单元的划分必须遵循(独立)性、(全面)性、(科学)性原则。
4.直接经验分析法主要包括:(工作任务分析)法、(直接询问)法、(现场观察)法、(查阅记录)法等。
5.煤矿危险源辨识的基本内容为(人员不安全行为)、(机器设备的不安全因素)、(环境的不安全状态)、(管理的缺陷)。
6.风险值的确定方法。
风险值=( 可能 )性×( 损失)性。
7.“人”的本质安全化。
主要指(意识)(知识)(技能)(行为)的本质安全化8.本质安全管理体系五大部分是指(风险预控)管理、(组织保障)管理、(人员不安全行为控制)管理、(生产系统安全要素)管理和(辅助)管理。
9.不安全行为基本控制途径是(自我行为)控制、(工作流程)控制、(监督)控制。
10.本质安全管理体系的内涵是以(风险预控)为核心,以(““冰山理论”)“为理论基础,以(PDCA闭环)管理为运行模式的一种科学的、系统的、可(持续改进)的管理体系。
其理念为“所有意外均可(避免),所有危险均可(控制)”。
11.危险源动态信息的采集方法目前主要有(填表)的方法、(监控仪器监控)的方法、(举报)的方法、(其他信息采集)方法。
二、判断题(每题1分,共10分)1.管理人员不尽职行为也是危险源。
(√)2.煤矿风险预控等同于隐患消除。
(×)3.辨识出的危险源通过提炼成为管理对象,通过管住管理对象来实现对危险源控制。
(√)4.风险是导致损失、伤害或其他不利影响的可能性和后果的结合,风险通常被描述为失控能源或能源失控。
本质安全管理体系概念本质安全管理体系(Inherently Safer Management System,简称ISMS)是一种综合性的管理系统,旨在通过各种手段,最大限度地降低事故风险,从而确保工业过程的安全性。
本质安全管理体系的核心理念是通过改变工艺设计和操作方式,使工业过程本身就具备安全性,而不是依赖于管理措施和设备监控来控制风险。
本质安全管理体系的概念最早由美国化学工程师学会(AIChE)在1985年提出,随后得到了广泛的应用。
这一概念主张利用设计和选择更安全、更可靠的工艺和材料,最大限度地减少事故风险和危害,从而降低事故的发生可能性和严重程度。
本质安全管理体系包含以下几个重要方面:1. 基本原则:本质安全管理体系的基本原则是避免或降低事故发生的可能性和严重程度。
这包括通过选择安全和稳定的工艺、材料和设备,减少物料和能量的储存和传输,避免危险反应和条件的出现,确保操作员的安全。
2. 风险评估:本质安全管理体系要求对工艺的风险进行全面的评估和分析。
这包括确定潜在的危险源、评估事故发生的可能性和严重程度,以及制定相应的防范和控制措施。
3. 工艺改进:本质安全管理体系要求对工艺进行改进,以减少事故发生的可能性和严重程度。
这包括通过减少潜在危险源,改进工艺和操作方式,提高设备的可靠性和安全性,降低事故风险。
4. 应急管理:本质安全管理体系要求建立完善的应急管理体系,以应对可能发生的事故。
这包括建立应急预案,培训人员的应急处理能力,准备必要的设备和资源,确保及时、有效的应急响应。
5. 持续改进:本质安全管理体系要求不断进行改进和学习,以提高安全管理水平。
这包括对事故的调查和分析,总结经验教训,改进管理措施和工艺设计,提高人员的安全意识和技能。
本质安全管理体系的实施需要多方面的支持和合作。
企业管理层应高度重视安全管理,将其列为重要的生产经营目标,并提供必要的资源和支持。
员工应积极参与安全管理工作,严格遵守安全操作规程,提高安全意识和技能。
煤矿本质安全管理体系知识一、名词解释:1.事故:指造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
2.危险源(危害因素):可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.危险源辨识:认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。
4.不安全行为:指一切可能导致事故发生的行为。
5.风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
6.风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。
7.安全:免除了不可接受的损害风险的状态8.可接受的风险:根据组织上法律义务和本质安全管理方针,已降至组织可接受的程度的风险。
9.纠正:为消除已发现的不合格采取的措施。
10.纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
11.预防措施:对消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。
12.持续改进:为改进本质安全管理总体绩效,根据本质安全管理方针,组织强化本质安全管理体系的过程。
二、简答:1.什么是煤矿本质安全管理体系?答:煤矿本质安全管理是指在一定条件下,在煤矿全生命周期过程中已知规律的危险源进行辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控制,实现煤矿人—机—环系统的最佳匹配,使事故降低到人们期望和社会可能接受水平的风险管理过程。
2.本质安全基本原理是什么?答:本质安全强调从根源上对系统中存在的危险因素进行消除或减少。
概括起来,本质安全基本原理主要包括下面四个:1)最小化原理(采取措施消除或减少系统中的危险因素)。
2)替代原理(在系统中使用相对更安全的物质替代危险的物质)。
3)稀释原理(必须使用含危险性事物时,采用危险、有害物的最小危害形态或造成最小危险的环境、工艺等条件)。
4)简化原理(保证系统中的工艺、设备、管理程序、制度等保持最简洁、科学、合理)。
3.创建本质安全型矿井的重要意义是什么?建设本质安全型矿井,是促进我国煤炭工业持续稳定健康发展,增强煤矿企业竞争力的重要保证;是落实安全发展观,实现煤矿安全生产状况稳定好转的重要手段和途径;也是当前和今后一个时期煤矿安全工作的关键点和着力点。
一、本质安全管理体系应知应会部分一、质量标准化与本安体系的关系:1)质量标准化是本安体系的基础和重要组成部分;2)本安体系是质量标准化的深化和升华;3)、质量标准化体现的是过程和结果管理,以质量标准化为基础的本安体系更突显了风险预控的思想,二者相辅相成,质量标准化与本安体系已实现了高度融合。
1.煤矿本质安全管理的定义:在一定经济技术条件下,在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控制,实现煤矿“人-机-环-管”最佳匹配,使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的煤矿安全管理过程。
2.煤矿本质安全管理特点:符合中国国情并具有煤矿特色的,以切断事故发生的因果链为手段,以风险预控为核心,以危险源辨识和本质安全管理标准、管理措施为基础的,以人员不安全行为预控与管理为重点的,形成PDCA持续改进的系统安全管理体系。
3.事故:造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
4.事件:导致或可能导致事故的情况。
5.危险源:可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
危险源根据其属性可分为两类:(1)本质型危险源:(2)非本质型危险源:(1)本质型危险源是由煤矿自身特点决定的,存在于机器设备、设施、自然地质条件、工作场所等中的固有的危险因素。
比如:断层、褶曲、地质破碎带;破碎的顶板;井下存在的煤尘、瓦斯、有毒气体、冲击地压、地热;通风井及溜矿井等易发生坠落的场所;易发生坍塌、冒顶的采空区等都是煤矿固有的危险源,危险是它们的本质属性,它们是系统产生风险和事故的内因。
本质型危险源其危险本质是无法改变的,对其控制更多的依赖于技术、工艺水平。
(2)非本质型危险源:凡不是煤矿本质型危险源的不安全因素都是非本质型危险源。
非本质型危险源大多是由于人为原因造成的,对其控制需要依靠有效的管理。
6.危险源辨识:认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。
加强煤矿安全管理建设本质安全体系摘要:所谓管理,重点在理而非管,即最终员工能够科学的进行自我管理,煤矿企业的安全管理亦是如此。
本文从员工的不安全行为、管理的安全本质、制度安全和生产一线的环境安全四个方面阐述煤矿企业本质安全体系建设的重点,同时提出对应的解决对策,如树立以人为本的管理理念,加强企业安全文化建设;提升班组长整体素质;提高安全管理的信息化水平等。
安全是企业最大的福利,构建煤矿企业本质安全体系,实现煤矿企业安全,持续,健康,平稳发展。
关键词:本质安全不安全行为安全文化班组管理信息化1 人的本质安全1.1 人的行为模式分析人具有自然属性与社会属性,从人的社会属性角度出发,人的行为模式有如下规律:需求—心理紧张或兴奋—动机—目标行动—安全行为—需要满足紧张消除—新的需求。
可以看出,需求是一切行为的源泉。
对井下作业人员而言,通过调查发现,其需求主要包括两个层面即物质层面(如:付出的劳动希望得到相应的报酬)和精神层面(如:工作给自身带来的成就感)。
需要注意的是,若矿工的需求长期得不到满足,很容易“积怨成疾”,即发生不安全行为。
1.2 矿工不安全行为影响因素陈红[1]对“不安全行为”的定义是,在生产过程中发生的、直接导致事故的人的失误行为。
从近20年来的煤矿事故原因统计分析中发现矿工的不安全行为在所有原因中占比最高,高达97.67%[2]。
1.2.1 文化程度在现代化的采矿生产中,尤其在采掘第一线的工人中,据调查,农民合同工、轮换工占全部工人的85%以上。
他们文化程度相对较低,缺乏煤矿最基本的安全技术知识,不能严格按照标准的流程进行生产作业,极容易导致安全事故的发生。
1.2.2 矿工的不稳定情绪由于矿工的文化素质普遍较低,自我情绪管理能力较差,研究发现,在情绪失控的状态下,矿工会失去理智,如:有人因为生气而忘掉作业流程,有人为了赌气而忽略排查隐患等。
另外,矿工的需求得不到满足也是产生负面情绪的主要诱因。
第八章煤矿本质安全管理信息系统8.1系统建设目标煤矿企业本质安全管理信息系统建设的总体目标是:根据建立的煤矿本质安全管理体系和标准,利用先进的计算机、通讯及自动控制技术,建设一套能够实现危险源的辨识录入、危险源的分类分级、管理标准与管理措施的制定与录入、危险源的监测预警与考核、评价指标录入、煤矿企业内部评价、外部审核评价、评价指标的监测考核、权限管理及基础数据管理等功能的,集安全性、先进性、成熟性于一体的信息化管理系统。
该系统通过获取矿井安全监控系统的实时监测数据和煤矿人-机-环-管的其它相关信息,在此基础上,对这些数据和信息进行自动的分析、预警、评价,提高煤炭企业安全管理工作效率,确保预警的及时性和准确性,为采取有效的风险控制和安全策略提供决策支持。
8.2技术解决方案8.2.1最低硬件配置8.2.1.1网络环境本系统对网络硬件没有特殊要求,只要是配置有数据库服务器的局域网都可以在其中运行。
但本系统属于网络密集型应用系统,系统运行时,大量数据需经过网络传递。
所以网络的传输性能直接影响到系统的运行效果。
企业的数据库服务器应尽量连接在高速网络中(如企业主干网中),以避免由于网络原因造成服务器的性能瓶颈。
8.2.1.2服务器本系统是基于C/S结构的应用系统。
要求网络中至少配置一台数据库服务器。
同时,为保证服务器安全为服务器配备了数据备份设备和UPS。
服务器操作系统:Windows 2000 Advanced Server以上服务器版本操作系统数据库:Ms SQLServer 20008.2.1.3 客户端本系统客户端PC机最低配置要求为PIII以上,内存128M以上。
客户端选用XP及以上版本操作系统。
8.2.2系统软件安全保障客户认证,全部在服务器上认证。
并且每个用户的密码在数据库内加密存放。
密码存放对一般用户不透明,确保用户密码的安全性。
系统实行分级权限分配,从功能权限、数据权限、字段权限三个层次管理使用者,保证数据操作的安全。
系统数据是放在数据库中的,大型的数据库本身有一套比较完善的安全体系。
数据库的管理只在服务器上,数据库的访问权控制在系统管理员手中。
数据传递采用RSA+DES算法,并且可以在传输层绑定各种协议。
8.2.3开发平台本系统开发采用国际上最流行的管理软件开发工具PowerBuilder8.0。
PowerBuilder是完全按照客户/服务器体系结构研制设计的,采用面向对象技术,是一种可视化的、面向对象的快速应用程序开发环境,是数据库的前端开发工具。
与其它应用程序开发工具相比,PowerBuilder具有开发速度快、成本低、质量高、功能强等诸多特点,其中具体包括:代码的可重用性好、软件易于维护;针对数据库应用提供了多种手段与方法,特别适合信息系统和管理系统的应用开发;与Web紧密集成,并支持两层和多层应用程序的生成与实现;提供了丰富的控件、对象、函数、向导及灵活易用的用户界面,大大降低了应用系统的开发工作量。
8.3系统需求分析8.3.1系统需求分析根据系统的建设目标,经过调研后,我们对整个系统的需求作了较为详细的分析,具体的功能需求为:(1)基础管理。
包括单位部门、人员编码、任务工序、风险类型、事故类型、、危险源定义、危险源审核、评价指标定义等功能。
(2)危险源的辨识与录入。
运用工作任务分析或事故致因机理分析等方法,将煤矿各系统工作活动和任务的不安全因素辨识出来并录入信息系统,为后续的监控监测及预警管理提供基础数据。
(3)危险源的分级分类。
系统提供风险矩阵的方法计算危险源的风险等级。
并可以按照人、机、环、管或所属单位部门进行分类管理。
(4)管理标准与管理措施的管理。
依据相关的法律法规、技术标准及企业内部的规章制度等信息,系统实现对管理标准与管理措施的制定、录入、查询及修改完善进行管理。
(5)危险源监测预警。
通过实时读取矿井安全监测系统的数据和人工录入的监测数据,结合预警算法库的不同算法,系统自动对煤矿顶板、瓦斯、水害、煤尘、火灾及人员活动情况等危险源进行动态预警,并以短信、、报表等方式通知相关领导和责任人,根据警级的高低按照危险源的管理标准和管理措施对危险源进行预控。
(6)煤矿本质安全管理考核。
按照不同的分类标准煤矿本质安全管理考核包含动态考核和定期考核、现场考核和内业考核。
系统依据煤矿企业的考核标准记录每次考核的责任人、责任单位及所扣分值等信息,每周每月自动统计考核情况。
(7)人员不安全行为管理。
在我国煤矿事故的统计中,由人为因素造成的事故占总事故的绝大多数,所以对人员不安全行为的管理非常重要,系统为每个工作人员都设定了监管标准,对于违规超过一定限度的人员需要进行待岗培训,考试合格后允许上岗。
(8)评价指标维护。
定义本质安全管理体体系的《考核评分标准》,为内部评价和外部评价提供基础数据。
(9)内部评价。
依据《考核评分标准》的指标,定期对煤矿本质安全管理现状及矿属各单位部门的安全工作进行检查评分,系统自动生成评价报告,得出评价结论,提出整改意见。
(10)外部评价。
通过对本质安全管理系统日常运行记录的数据进行分析,实现对本质安全管理系统的运行情况、运行效果的评价,发现在实际操作执行过程中存在的问题,以及管理系统本身存在的不完善之处,提出针对性的整改意见和整改方案,并对煤矿本质安全管理的实施效果进行评级鉴定。
(11)文档管理。
系统实现对《实施指南》、《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》等文档及学习资料的管理,方便员工查阅学习。
(12)系统初始设置。
实现系统数据库配置、与井下安全监测系统接口设置、系统短信预警设备安装及设置等功能。
(13)权限管理。
实现对功能操作权限、业务权限及实体操作X围权限的管理。
每个操作人员都有相应的职位和不同操作权限,例如机电专检人员只管理与机电相关的危险源。
(14)综合查询及统计报表。
能够根据日常业务过程中进入系统的业务数据、按照管理者的业务统计规则进行自动汇总,并按照管理者自己预先定义好的报表格式生成excel文档,从而方便灵活的根据管理者的需求提供有关报表业务数据的各项汇总信息。
8.3.2系统流程根据需求分析的结果,结合具体的业务流程,确定了煤矿本质安全管理信息系统的总体流程图,详见图8-1图8-1 煤矿本质安全管理信息系统总体流程图8.4系统设计系统设计即根据系统调研和系统分析阶段构造出的系统逻辑模型,考虑系统的功能要求,结合企业技术、设备、组织、人员等具体条件,进行目标系统的物理模型设计。
8.4.1系统框架结构设计根据煤矿本质安全管理信息系统用户需求以及考虑到系统的扩展性,该系统整体上分为:基础编码管理、用户管理以及业务管理三部分,其中基础编码管理、用户管理作为业务管理的支持部分构成相对独立的功能模块,在以后的项目过程中,结合其需求进行扩展,可形成相对独立的子系统,以便为其它应用系统提供支持。
图8-2为该系统的整体框架。
图8-2 煤矿本质安全管理信息系统框架如图8-2所示,标准编码为用户管理、业务管理模块提供标准编码列表,在用户管理、业务管理模块中直接调用其数据列表。
用户管理模块为标准编码、业务管理模块提供操作权限控制信息,主要通过公用函数或存储过程的方式提供接口,在标准编码和业务管理模块中直接调用接口函数或接口存储过程。
标准编码和用户管理模块的扩展方面考虑其扩展接口,主要是数据结构方面考虑,其原则是扩展后的用户管理子系统标准编码子系统不仅满足其它应用系统的功能需求,同时可很方便地升级本系统。
8.4.2数据库设计数据库设计是对于一个给定的应用环境,构造最优的数据库模式,建立数据库及其应用系统,有效存储数据,满足用户信息要求和处理要求。
为了加快数据库设计速度,提高数据库设计的质量,我们采用了Sybase公司的PowerDesigner 这一数据库辅助开发工具。
我们将整个数据库分为基础数据、用户管理、业务管理、业务及单证、数据字典五个模块来进行设计与管理。
图8-3为系统部分数据库设计。
图8-3 系统数据库设计界面8.4.3系统功能设计经过系统分析工作,本着高聚合、低耦合的设计原则根据用户需求设计出系统的主要功能,详见表8-2。
模块大类功能模块功能模块说明基础数据单证模板与系统相关的报表单据模版的编辑与浏览8.5系统实现8.5.1系统程序代码编写为提高开发效率和质量,提高系统开发管理水平、规X开发过程,以利于系统编码的维护,本系统的代码编写过程进行了严格的规X化。
命名规X化:系统的变量、库文件、控件、自定义事件、对象等命名都进行了严格的规X。
程序体规X化:程序结构清晰、简单易懂、易读,每一事件或过程的代码尽量控制在一屏之内;每一行代码都要明确其含义,每一行代码都从全局考虑;程序尽量多的加注了行注释,文件头注释,缩进来显示程序的逻辑结构,缩进量一致并以Tab键为单位,尤其是条件、循环语句都采用缩进,以增强了系统程序体的可读性。
系统友好性:提示信息明确,提示内容根据实际情况而定。
提示信息窗口不采用警告窗口,在提示内容中也不要出现类似警告的词语。
SQL查询语句规X:SQL不能出现笛卡尔积情况,尽量不要使用游标,尽量少用多关联语句,关联条件不多于3个,采用临时表分解多关联语句,遵循数据库管理规X。
8.5.2系统主要功能模块介绍本系统在开发过程中在系统界面的设计和实现上力求做到简洁、美观、友好,如下是本系统的一些界面及功能概要:8.5.2.1 系统登录界面用户需提供用户明和密码,方可使用本系统。
系统界面如图8-4所示。
图8-4 系统登录界面8.5.2.2 危险源辨识与录入该模块的系统界面如图8-5所示。
可以将辨识出的煤矿各系统工作活动和任务的危险源录入本系统,并可进行修改、补充和删除等,为后续的监控监测及预警等管理提供基础数据。
图8-5危险源辨识与录入界面8.5.2.3 评价指标录入与修改该模块的系统界面如图8-6所示。
可以对煤矿本质安全管理体系的考核评分标准记进行定义、修改和更新,为内部评价和外部评价提供评价指标和标准。
图8-6评价指标录入与修改界面8.5.2.4 实时危险源监测预警该模块的系统界面如图8-7所示。
可以实时读取矿井安全监测系统的数据,并自动对煤矿瓦斯、烟雾、一氧化碳等危险源进行动态监测,能够自动发出声音警告,同时将信息送达相关人员,以便对发生警情的危险源进行及时处理。
图8-7 实时危险源监测预警8.5.2.5 实时危险源考核该模块的系统界面如图8-8所示。
依据煤矿企业的考核标准,记录每次警情的责任人、责任单位及所扣分值等信息,每周每月自动统计考核情况。
图8-8实时危险源考核界面8.5.2.6 危险源人工监测考核该模块的系统界面如图8-9所示。