劉全龍,李新春,王 雷
(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院,江蘇 徐州221116;2.Sustainable Minerals Institute,The University of Queensland,Brisbane,QLD 4072,Australia)
煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)是一個(gè)由人、機(jī)、環(huán)、管所組成的復(fù)雜系統(tǒng),在這四類因素中人的不安全行為可能對(duì)機(jī)器、環(huán)境的不安全狀態(tài)產(chǎn)生影響,而機(jī)器、環(huán)境的不安全狀態(tài)同時(shí)也可能影響到人的不安全行為;各個(gè)因素都有可能影響其它一個(gè)或者幾個(gè)因素,也有可能受到其它因素的影響。因此,煤礦事故具有多因素耦合致因性,這就要求在分析煤礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平的時(shí)候,不僅要系統(tǒng)分析煤礦事故單因素的致因作用,還要對(duì)單因素間的風(fēng)險(xiǎn)耦合作用機(jī)理進(jìn)行研究,以便有效管理和控制煤礦事故的產(chǎn)生。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)因子耦合的研究,劉清等統(tǒng)計(jì)并分析了影響復(fù)雜水域船舶通航安全的主要風(fēng)險(xiǎn)因素,進(jìn)而計(jì)算影響復(fù)雜水域船舶通航安全的多因素風(fēng)險(xiǎn)耦合發(fā)生的概率及風(fēng)險(xiǎn)值[1];姜寧對(duì)中國(guó)道路交通危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)耦合過(guò)程進(jìn)行研究,并構(gòu)建了基于風(fēng)險(xiǎn)耦合的交通應(yīng)急管理系統(tǒng)[2];付成威等將力學(xué)的一維模型和二維模型實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)耦合并對(duì)模型進(jìn)行了驗(yàn)證[3];劉堂卿等對(duì)空中交通管制的安全風(fēng)險(xiǎn)耦合作用機(jī)理進(jìn)行研究,提出了安全耦合風(fēng)險(xiǎn)管理策略[4];林嘉豪等對(duì)航空事故本質(zhì)致因和耦合風(fēng)險(xiǎn)理論進(jìn)行了分析,構(gòu)建了基于耦合理論的飛機(jī)本質(zhì)安全管理圖示模型[5]。在煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)耦合方面,李潤(rùn)求等對(duì)煤礦瓦斯爆炸事故的特征與耦合規(guī)律進(jìn)行了研究,給出了不同因素之間耦合所占的比例[6];劉全龍等對(duì)煤礦瓦斯爆炸事故多危險(xiǎn)源之間的耦合作用強(qiáng)度進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)度量[7];彭信山研究了綜掘工作面復(fù)雜條件下人-環(huán)之間的耦合關(guān)系[8];喬萬(wàn)冠等在多因素耦合作用的視角下構(gòu)建煤礦事故致因模型,借助相互作用矩陣法對(duì)煤礦企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[9];劉金平等就煤炭資源開(kāi)發(fā)利用價(jià)值的耦合關(guān)系進(jìn)行研究,指出煤炭資源的開(kāi)發(fā)利用呈現(xiàn)出明顯的正、負(fù)價(jià)值的耦合性[10]。綜上所述,既有關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)耦合的研究大都集中于水域船舶、企業(yè)財(cái)務(wù)、道路交通以及空中交通等方面,而對(duì)于煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)因子之間耦合作用的研究較少。因此,對(duì)引起煤礦事故的風(fēng)險(xiǎn)因子耦合作用進(jìn)行分析與度量,提出有效管理和控制耦合風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的對(duì)策,是本文所要研究的問(wèn)題。
煤礦事故的發(fā)生不僅取決于人的因素、機(jī)器的因素和環(huán)境的因素,而且還取決于制約這三種因素的更重要的管理因素,本文認(rèn)為事故的直接原因是人的不安全行為、機(jī)(物)的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全狀態(tài),但是造成這些不安全狀態(tài)出現(xiàn)的本質(zhì)原因是管理上的缺陷[11]。在借鑒國(guó)內(nèi)外事故致因理論研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)耦合視角下的事故致因模型,如圖1所示。
圖1 煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子耦合視角下事故致因模型圖
事故發(fā)生的本質(zhì)原因是管理的缺陷,如組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、安全文化建設(shè)不足、員工教育培訓(xùn)效果低等;間接原因則是由管理的缺陷引起的人員的缺陷、機(jī)(物)的缺陷和環(huán)境的缺陷,這三者的缺陷最終分別導(dǎo)致人的不安全行為、機(jī)(物)的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全狀態(tài)的發(fā)生,同時(shí)這些因素間又相互作用、相互影響,風(fēng)險(xiǎn)因子間存在著耦合現(xiàn)象。本文定義煤礦風(fēng)險(xiǎn)耦合指的是引起煤礦事故的影響因素所造成的風(fēng)險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)鏈上蔓延,當(dāng)遇到其它影響因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)交互的現(xiàn)象而改變風(fēng)險(xiǎn)值的大小,最終偏離人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估值而造成更大損失。煤礦風(fēng)險(xiǎn)耦合作用后有可能會(huì)造成事故風(fēng)險(xiǎn)加大或減少,也有可能風(fēng)險(xiǎn)大小不變,因此本文根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)耦合后造成的風(fēng)險(xiǎn)作用方向,把煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)耦合的效果劃分為正向耦合、零度耦合和負(fù)向耦合。煤礦企業(yè)最擔(dān)心的是人、機(jī)、環(huán)、管子系統(tǒng)之間形成正耦合效應(yīng),當(dāng)正耦合產(chǎn)生時(shí),會(huì)加大風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的速度和事故范圍的擴(kuò)大,甚至能夠產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。
煤礦事故單個(gè)影響因素往往很難造成事故的發(fā)生,這是由于煤炭企業(yè)整體系統(tǒng)具有自我調(diào)節(jié)和修復(fù)的功能,當(dāng)單因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或發(fā)生耦合時(shí),煤礦企業(yè)的防御系統(tǒng)就會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行阻斷,來(lái)保護(hù)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)不受到危險(xiǎn),使其達(dá)不到閾值,從而處于零耦合或負(fù)耦合的狀態(tài)。當(dāng)煤礦系統(tǒng)中的人、機(jī)、環(huán)、管子系統(tǒng)不同程度地出現(xiàn)缺陷或失誤,突破各自的防御系統(tǒng)后,繼續(xù)在煤礦風(fēng)險(xiǎn)事故鏈上蔓延,一旦遇到其它幾個(gè)因素形成的突發(fā)事件后會(huì)迅速地耦合,經(jīng)過(guò)耦合的震蕩,促使其打破平衡態(tài)的臨界點(diǎn),如果達(dá)到了風(fēng)險(xiǎn)所能容納的閾值就會(huì)導(dǎo)致煤礦系統(tǒng)的正耦合效應(yīng)的產(chǎn)生,從而會(huì)造成事故的風(fēng)險(xiǎn)加大,甚至產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)正向耦合的形成機(jī)理如圖2所示。
圖2 煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)正耦合形成機(jī)理圖
煤礦事故的發(fā)生很少是由于單一影響因素導(dǎo)致的,而是多個(gè)影響因素在風(fēng)險(xiǎn)鏈條上相互影響、相互作用、層層遞進(jìn),最終導(dǎo)致事故的發(fā)生。所以,要想避免煤礦事故耦合風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,就要首先弄清楚影響因素的耦合因果關(guān)系,根據(jù)煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子耦合的參與因素,可將煤礦風(fēng)險(xiǎn)因子耦合劃分為同質(zhì)耦合和異質(zhì)耦合。
煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子同質(zhì)耦合是指同類風(fēng)險(xiǎn)因子以閉環(huán)的形式互相作用、互相影響而引起風(fēng)險(xiǎn)的增加,主要包括人、機(jī)、環(huán)和管的同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因子耦合。人的風(fēng)險(xiǎn)因子主要包括專業(yè)技能素質(zhì)、文化程度、安全生產(chǎn)意識(shí)、生理因素以及心理因素等方面。這五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子都會(huì)對(duì)人的行為產(chǎn)生直接作用從而導(dǎo)致人的不安全行為的出現(xiàn),但有些風(fēng)險(xiǎn)因子還會(huì)影響到人的其它風(fēng)險(xiǎn)因子,從而造成人的不安全行為風(fēng)險(xiǎn)加大,如安全文化程度較低會(huì)影響到員工的專業(yè)技能水平等。機(jī)器的風(fēng)險(xiǎn)因子主要體現(xiàn)在機(jī)器設(shè)備的安全狀況、設(shè)備的自動(dòng)化水平、安全防護(hù)裝置等。這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子都會(huì)對(duì)機(jī)器的不安全狀態(tài)產(chǎn)生直接影響,但有些風(fēng)險(xiǎn)因子還會(huì)影響到機(jī)器的其它風(fēng)險(xiǎn)因子,從而造成機(jī)器不安全狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的加大。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子主要集中在自然環(huán)境、工作環(huán)境兩個(gè)方面,自然環(huán)境因素一般會(huì)直接影響環(huán)境的不安全狀態(tài)。如地質(zhì)構(gòu)造決定瓦斯含量及煤塵狀況等,而工作環(huán)境因素一般不會(huì)直接影響環(huán)境的不安全狀態(tài),而是通過(guò)影響人的不安全行為或機(jī)器的不安全狀態(tài)而間接導(dǎo)致環(huán)境的不安全狀態(tài);煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)受管理因素影響較大,管理不僅是對(duì)人的管理,還是對(duì)機(jī)器設(shè)備和環(huán)境的管理,管理的風(fēng)險(xiǎn)因子主要包括組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理制度、安全文化建設(shè)、員工教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全管理等。管理的風(fēng)險(xiǎn)因子都會(huì)直接作用于管理上而導(dǎo)致管理的缺陷,有些風(fēng)險(xiǎn)因子還會(huì)影響到管理的其它風(fēng)險(xiǎn)因子,從而造成管理缺陷風(fēng)險(xiǎn)的加大,如管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不當(dāng)會(huì)影響到安全教育培訓(xùn)不到位,進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)安全文化建設(shè)不足等。
煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子異質(zhì)耦合是指不同種類風(fēng)險(xiǎn)因子以閉環(huán)的形式互相作用、互相影響而引起風(fēng)險(xiǎn)的增加,主要包括人-機(jī)風(fēng)險(xiǎn)因子耦合、人-環(huán)風(fēng)險(xiǎn)因子耦合、人-管風(fēng)險(xiǎn)因子耦合、機(jī)-環(huán)風(fēng)險(xiǎn)因子耦合、機(jī)-管風(fēng)險(xiǎn)因子耦合和環(huán)-管風(fēng)險(xiǎn)因子耦合。如人-機(jī)風(fēng)險(xiǎn)因子耦合是人的風(fēng)險(xiǎn)因子與機(jī)器設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)因子以閉環(huán)的形式互相作用、互相影響而引起人的不安全行為或機(jī)器設(shè)備不安全狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的增加,如人的不安全行為中主要是員工的專業(yè)技能素質(zhì)較低,導(dǎo)致機(jī)器操作不當(dāng),進(jìn)而加大設(shè)備的老化以及磨損的速率,最終導(dǎo)致設(shè)備的不安全狀態(tài)出現(xiàn);同樣如果機(jī)器設(shè)備的不合理導(dǎo)致員工在操作機(jī)器的過(guò)程中出現(xiàn)一些不良情緒,從而會(huì)對(duì)人的心理因素產(chǎn)生一定的消極作用,最終導(dǎo)致人的不安全行為的產(chǎn)生,因此在人-機(jī)系統(tǒng)中,要充分考慮到人-機(jī)的匹配性和協(xié)調(diào)性,避免人-機(jī)不協(xié)調(diào)局面的發(fā)生。同理,人-環(huán)風(fēng)險(xiǎn)因子的耦合是人的風(fēng)險(xiǎn)因子與環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因子以閉環(huán)的形式互相作用、互相影響而引起人的不安全行為或環(huán)境不安全狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的增加,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)人風(fēng)險(xiǎn)因子的耦合途徑是自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子影響到工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子,進(jìn)而影響到人的風(fēng)險(xiǎn)因子;人的風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子耦合途徑是人的不安全行為引起工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子的變化,進(jìn)而造成環(huán)境的不安全狀態(tài),因此在人-環(huán)系統(tǒng)中,營(yíng)造一個(gè)舒適的作業(yè)環(huán)境有利于提高人的安全性。
關(guān)于耦合的風(fēng)險(xiǎn)度量模型有很多,本文選取了目前比較有代表性的耦合度模型。耦合度模型能夠表達(dá)出系統(tǒng)內(nèi)部要素之間的相互協(xié)同作用的大小程度,為解決一些管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及生態(tài)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的耦合問(wèn)題提供了一個(gè)方向標(biāo)[12]。利用耦合度模型來(lái)度量煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)耦合大小的基本思路是:首先,通過(guò)文獻(xiàn)研究、問(wèn)卷調(diào)查,構(gòu)建煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子的指標(biāo)體系;其次,利用層次分析法并結(jié)合專家打分法給出各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重大??;最后,帶入到功效函數(shù)和耦合度函數(shù)公式,求出不同風(fēng)險(xiǎn)因子的耦合度。
1.耦合指標(biāo)體系的構(gòu)建。選取合理的耦合指標(biāo),能夠讓我們準(zhǔn)確地度量出各個(gè)指標(biāo)之間的耦合程度,本文主要依據(jù)文獻(xiàn)借閱法和實(shí)地考察法來(lái)構(gòu)建煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)耦合的指標(biāo)體系,如表1所示。
2.耦合指標(biāo)的測(cè)量及權(quán)重。在煤礦企業(yè)的指標(biāo)體系中存在著一些定性的指標(biāo),要通過(guò)專家打分法、層次分析法等方法把這些定性指標(biāo)轉(zhuǎn)換為定量指標(biāo),計(jì)算出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的有效權(quán)重,由此來(lái)明確系統(tǒng)中的序參量。
3.功效函數(shù)的構(gòu)建。假設(shè)變量ui,(i=1,2,…,m)是某個(gè)系統(tǒng)的序參量,uij為第i個(gè)序參量的第j個(gè)指標(biāo),其值為Xij,(j=1,2,…,n)。Aij和Bij是整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)第i個(gè)序參量的第j個(gè)指標(biāo)的上、下限值,各子系統(tǒng)序參量對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的功效系數(shù)Uij可用式(1)表示:
其中Uij為變量Xij對(duì)其所屬系統(tǒng)的功效貢獻(xiàn)大小,按上式構(gòu)造的功效系數(shù)滿足以下特點(diǎn):Uij反映的是各指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)的一致程度,Uij越趨近于0表示越不一致,越趨近1表示越一致[13]。
各個(gè)子系統(tǒng)內(nèi)的序參量對(duì)整個(gè)系統(tǒng)有序度的貢獻(xiàn)可以通過(guò)集成的方法實(shí)現(xiàn),在實(shí)際應(yīng)用中一般采用幾何平均法和線性加權(quán)和法,這里采用線性加權(quán)和法,如式(2)所示:
其中Ui表示各子系統(tǒng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)有序度的貢獻(xiàn)程度,即有序貢獻(xiàn)度;λij表示各指標(biāo)的權(quán)重,可采用層次分析法進(jìn)行確定。
4.耦合度函數(shù)的構(gòu)建。根據(jù)對(duì)功效函數(shù)的分析,假設(shè)一個(gè)系統(tǒng)中子系統(tǒng)的個(gè)數(shù)為p,借助物理學(xué)中容量耦合概念及容量耦合系數(shù)模型,推廣得到多個(gè)子系統(tǒng)的耦合度模型可以表述如下:
其中C為耦合度,耦合度的大小由各個(gè)子系統(tǒng)Ui的大小決定。當(dāng)C∈[0,0.3]時(shí),為低水平的耦合;當(dāng)C∈ [0.3,0.7]時(shí),為中等水平的耦合;當(dāng)C∈ [0.3,1]時(shí),為高等水平的耦合[14]。
5.煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子耦合度度量應(yīng)用。本文以王樓煤礦為例,借助文獻(xiàn)查閱法和實(shí)地考察法構(gòu)建其風(fēng)險(xiǎn)耦合指標(biāo)體系,然后利用層次分析法并結(jié)合專家打分法確定出煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子指標(biāo)的權(quán)重,如表1所示。
表1 煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)耦合指標(biāo)權(quán)重表
以煤礦事故人的風(fēng)險(xiǎn)因子中“安全生產(chǎn)意識(shí)”與“專業(yè)技能素質(zhì)”兩個(gè)同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因子為例,對(duì)該礦在2011年第3季度至2013年第4季度關(guān)于這兩個(gè)因子的風(fēng)險(xiǎn)水平取值進(jìn)行量化處理得到模擬數(shù)據(jù),如表2所示。根據(jù)煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)因子耦合度模型,分別計(jì)算員工的“專業(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”兩個(gè)指標(biāo)的功效系數(shù),如式(4)所示:
其中Xi1為員工的“專業(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”的實(shí)際測(cè)量值,Ai1和Bi1是風(fēng)險(xiǎn)因子指標(biāo)取值區(qū)間的上、下限?!皩I(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”的耦合度模型如下:
由此可以得到員工的“專業(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的耦合度(如表2所示),并將上述耦合度的數(shù)值用曲線圖表示,如圖3所示。
從圖3中可以得到以下結(jié)論:在2011年第3季度到2013年第4季度,煤礦事故中人的風(fēng)險(xiǎn)因素中員工“專業(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”風(fēng)險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)水平耦合度處在[0.4,0.6]之間,屬于中等水平的耦合狀態(tài),二者間的相互耦合作用比較明顯;在趨勢(shì)圖上,員工“專業(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”風(fēng)險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)水平耦合度除個(gè)別季度有所下降外,整體上處于上升的趨勢(shì),這主要是由于隨著員工專業(yè)技能素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)水平的下降,員工對(duì)于煤礦生產(chǎn)中危險(xiǎn)源的意識(shí)逐漸下降,在面臨一些可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源時(shí)辨識(shí)不出來(lái)。隨著時(shí)間的蔓延,如果沒(méi)有外部因素的制約,那么二者的耦合程度必然是處于平穩(wěn)的上升狀態(tài)直至達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)所能容納的閾值,導(dǎo)致煤礦事故發(fā)生。
表2 員工“專業(yè)技能素質(zhì)”和“安全生產(chǎn)意識(shí)”風(fēng)險(xiǎn)水平測(cè)量值及其耦合度表
圖3 風(fēng)險(xiǎn)耦合度曲線圖
煤礦事故耦合風(fēng)險(xiǎn)的存在,會(huì)加速風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的速度,同時(shí)也可能會(huì)加大風(fēng)險(xiǎn),因此必須采取一定的措施來(lái)避免各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間產(chǎn)生的正耦合效應(yīng),或者減弱風(fēng)險(xiǎn)因子間的耦合作用強(qiáng)度。解耦思想被廣泛應(yīng)用于通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)學(xué)模型等領(lǐng)域中[15],但由于煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)耦合具有不可逆性,因此煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)的解耦思想就是預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)因子之間發(fā)生交互作用,通過(guò)改變耦合作用的方向來(lái)降低煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或造成的損失,本文提出煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)解耦原理如圖4所示。
圖4 煤礦事故風(fēng)險(xiǎn)解耦原理圖
在風(fēng)險(xiǎn)因子開(kāi)始耦合前,風(fēng)險(xiǎn)因子A在風(fēng)險(xiǎn)鏈上流動(dòng),遇到解耦器,在解耦器的控制范圍內(nèi)可以化解A風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,即使超出解耦器的范圍,也可以減緩A風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)度,同理也可以作用到B風(fēng)險(xiǎn)上;當(dāng)超出解耦器作用范圍,風(fēng)險(xiǎn)因子之間發(fā)生耦合作用,此時(shí)可以采取有效的措施來(lái)錯(cuò)開(kāi)A風(fēng)險(xiǎn)和B風(fēng)險(xiǎn)之間耦合的強(qiáng)度,即當(dāng)A風(fēng)險(xiǎn)在波峰時(shí),要使B風(fēng)險(xiǎn)處在波谷的狀態(tài),以便有效地減弱A風(fēng)險(xiǎn)和B風(fēng)險(xiǎn)耦合帶來(lái)的負(fù)面影響;當(dāng)處于耦合后的階段時(shí),如果A風(fēng)險(xiǎn)的波峰與B風(fēng)險(xiǎn)的波峰相遇,二者的風(fēng)險(xiǎn)都處于一個(gè)高點(diǎn)的位置,二者耦合后造成的風(fēng)險(xiǎn)是巨大的,因此應(yīng)在二者之間添加一個(gè)解耦器,改變兩個(gè)因子風(fēng)險(xiǎn)蔓延的速度,防止A/B風(fēng)險(xiǎn)在波峰相遇而發(fā)生耦合,而誘使它們?cè)诓ü鹊臅r(shí)候相遇,使風(fēng)險(xiǎn)由“正耦合”向“負(fù)耦合”或“零耦合”狀態(tài)轉(zhuǎn)化。因此,依據(jù)上述三階段解耦思想提出如下對(duì)策和建議:
1.風(fēng)險(xiǎn)耦合前,控制人、機(jī)、環(huán)和管四個(gè)子系統(tǒng)的危險(xiǎn)源。在煤礦風(fēng)險(xiǎn)因子耦合前,就要提前對(duì)可能造成煤礦事故的所有危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,從根本上最大程度地杜絕煤礦風(fēng)險(xiǎn)因子之間耦合的可能性,即在對(duì)煤礦所有可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的辨識(shí),在危險(xiǎn)源評(píng)估的基礎(chǔ)上,制定合理的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施以控制危險(xiǎn)源,切斷和消除風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的渠道和條件,預(yù)先控制風(fēng)險(xiǎn),使其不可能出現(xiàn)。同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的過(guò)程應(yīng)遵循PDCA運(yùn)行模式,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)備、環(huán)境等的變化,不斷更新和評(píng)估危險(xiǎn)源,確定相應(yīng)的控制優(yōu)先級(jí),并不斷完善管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。
2.風(fēng)險(xiǎn)耦合中,錯(cuò)開(kāi)子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的波峰。要想錯(cuò)開(kāi)人和管理子系統(tǒng)的波峰,首先應(yīng)弄明白系統(tǒng)的波峰什么時(shí)候到來(lái),這樣才能從時(shí)間上錯(cuò)開(kāi)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的波峰;其次要充分利用煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)來(lái)甄別有效的風(fēng)險(xiǎn)信息,保證信息的傳遞流暢;再次要增強(qiáng)功能部門(mén)與崗位的獨(dú)立運(yùn)作能力,使其能夠在很短的時(shí)間內(nèi)降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的波峰,錯(cuò)開(kāi)耦合風(fēng)險(xiǎn)在波峰處發(fā)生,同樣也可以通過(guò)流程的優(yōu)化,降低各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率;最后要降低子系統(tǒng)之間的耦合系數(shù),加強(qiáng)子系統(tǒng)之間的協(xié)商溝通,例如當(dāng)人的因素風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí),應(yīng)加大對(duì)人的不安全行為的管理,同時(shí)預(yù)防人與其它因素在波峰處相遇。
3.風(fēng)險(xiǎn)耦合后,避免耦合風(fēng)險(xiǎn)在系統(tǒng)的脆弱處發(fā)生。煤礦系統(tǒng)是一個(gè)典型的脆性系統(tǒng),系統(tǒng)的脆性屬性始終伴隨著煤礦生命周期的整個(gè)過(guò)程,煤礦系統(tǒng)的復(fù)雜性增加了煤礦系統(tǒng)的脆性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往都是在煤礦系統(tǒng)中比較薄弱的環(huán)節(jié),在脆弱的地方風(fēng)險(xiǎn)更容易集結(jié),同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生耦合的概率也大。因此,在此階段應(yīng)限制耦合風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng),把在脆弱處發(fā)生耦合的風(fēng)險(xiǎn)引導(dǎo)到抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)的區(qū)域,同時(shí)提高煤礦風(fēng)險(xiǎn)脆性的承受限度,如經(jīng)常檢修機(jī)器,減輕煤礦安檢員的工作負(fù)荷等。
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