dc.contributor.advisor | Briš, Radim | cs |
dc.contributor.author | Grunt, Ondřej | cs |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T11:39:42Z | |
dc.date.available | 2016-01-20T11:39:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | cs |
dc.identifier.other | OSD002 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/111217 | |
dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
dc.description | Import 11/02/2016 | cs |
dc.description.abstract | Risk modeling and estimation in the process industries is very often carried out by the application of the event tree method. However, the significant drawback of event trees is that it is a steady state method, thus most suitable for modeling of static processes. As the time of occurrence of events is an important factor in most industrial processes, steady state methods may not correctly identify the most important contributions to the risk. For this reason, innovative methods capable of representing dynamic processes should be preferred. These methods are the main focus of this thesis.
In this work, multiple risk assessment methods are presented and discussed with emphasis on dynamic ones. Two accidents were used for model construction - hydrocarbon leak ignition on an offshore production platform and runway incursion scenario. Both accidents are thoroughly described. Using selected risk assessment methods, mathematical models of these accidents are presented and used for estimation of the risk of possible negative consequences, such as fatality of personnel due to fire occurrence on an offshore platform, aircraft collision during takeoff, etc. Comparisons between steady state and dynamic models were made, mainly focused on the Petri Nets approach.
Following methods (and their extensions) were analyzed, applied and confronted in this thesis:
-Event Tree
-Fault Tree
-Monte Carlo
-Stochastic Petri Nets | en |
dc.description.abstract | Odhad rizika se v průmyslu často provádí skrze stromy událostí. Tato metoda je ale statická a proto vhodná především pro procesy, ve kterých se pravděpodobnosti výskytu událostí nemění s časem. Často je ale právě tento časový údaj důležitým faktorem při vyhodnocování rizika a proto aplikace statických metod může vést k nepřesnému odhadu rizik. V takových případech je nutné se orientovat na inovační metody schopné znázornit dynamické chování procesu. Právě tyto metody jsou v dizertaci hlavním subjektem výzkumu a vývoje.
Tato práce představuje několik metod použitelných k analýze rizika. Hlavní pozornost je věnována dynamickým metodám. Scénáře dvou reálných havárií byly použity pro demonstraci těchto metod - únik plynu na ropné plošině a střet letadel na přistávací dráze. V práci je podrobně popsán průběh obou těchto havárií. Dále za použití vybraných metod jsou v práci generovány matematické modely s cílem kvantifikace rizik nežádoucích následků, jako je například riziko fatality lidské posádky při požáru na ropné plošině, riziko kolize letadel při rolování atd. Výsledky plynoucí z vyvíjených modelů byly následně srovnány, přičemž největší prostor byl poskytnut Petriho sítím.
V práci jsou popsány, vyvíjeny a různě vzájemně konfrontovány následující metody:
- Strom událostí
- Strom poruch
- Monte Carlo simulace
- Stochastické Petriho sítě | cs |
dc.format | 96 l. : il. | cs |
dc.format.extent | 2109370 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | Petri nets | en |
dc.subject | risk modeling | en |
dc.subject | accident modeling | en |
dc.subject | quantitative risk assessment | en |
dc.subject | hydrocarbon leak | en |
dc.subject | runway incursion | en |
dc.subject | Petriho sítě | cs |
dc.subject | modelování rizik | cs |
dc.subject | modelování havárií | cs |
dc.subject | kvantitativní vyhodnocování rizika | cs |
dc.subject | únik těžených látek na ropné plošině | cs |
dc.subject | kolize letadel na přistávací dráze | cs |
dc.title | Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents | en |
dc.title.alternative | Vývoj metod pro kvantitativní posouzení rizikových a havarijních situací | cs |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.identifier.signature | 201600082 | cs |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | cs |
dc.contributor.referee | Ferkl, Lukáš | cs |
dc.contributor.referee | Zaitseva, Elena | cs |
dc.contributor.referee | Fuchs, Pavel | cs |
dc.date.accepted | 2015-12-16 | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
dc.description.category | Prezenční | cs |
dc.description.department | 470 - Katedra aplikované matematiky | cs |
dc.thesis.degree-program | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika | cs |
dc.thesis.degree-branch | Výpočetní a aplikovaná matematika | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2724 | cs |
dc.identifier.thesis | GRU100_FEI_P1807_1103V036_2015 | |
dc.rights.access | openAccess | |