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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026060002</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>化工建筑抗爆改造关键技术与管理措施应用分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/6/10.61369/ERA.2026060002</url><author>吴卫荣</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-06-20</published-time></date></history><abstract>本文以青海盐湖镁业有限公司集中人员建筑物抗爆改造项目为例，系统论述高海拔、强风、干燥及有爆炸风险环境下化工建筑抗爆改造关键技术体系与EPC 全过程管理措施。重点剖析基于爆炸风险评估确定抗爆设计标准的方法，阐述结构加固、抗爆门窗与泄压设施安装、机电安全系统升级等核心技术应用要点，提出高海拔严酷环境专项施工策略。同时，从设计、采购、施工一体化角度，总结保障项目质量、安全与进度的关键管理措施。项目实践表明，集成应用本文所述技术与管理方法，可提升既有化工建筑在爆炸荷载下的结构安全性与人员防护能力，为类似工程提供实施路径。</abstract><keywords>化工建筑,抗爆改造,结构加固,泄压设计,高海拔施工</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]刘迪,王雅真,邝辰,等.变压吸附氢气纯化装置爆炸事故定量风险研究[J].石油与天然气化工,2025,54(1):149-157.[2]张建萍.石油化工企业抗爆控制室结构设计技术[J].Electronic Communication&amp;amp;Computer Science,2025,7(10).[3]李振华,赵松林,陈林伟,等.石油化工建筑物抗爆设计分析[J].化工设计通讯,2025,51(9):114-117.[4]黄可奇.多自由度抗爆建筑结构动力弹塑性分析设计[J].2025(6):017-023.[5]吴广强,付路路.某煤化工厂控制室抗爆改造技术及施工风险分析[J].化工安全与环境,2023,36(3):41-44.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
