I. ໜ່ວຍເຄືອບແບບມ້ວນໜ້າ ແລະ ແບບປີ້ນກັບກັນ
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ R&Dໂຄງສ້າງໜ່ວຍເຄືອບລູກກິ້ງແບບກຣາເວີແບບດັ້ງເດີມແມ່ນການກົດກາວ ແລະ ການກົດລູກກິ້ງອານິລອກ. ປະຈຸບັນ, ໂຄງສ້າງທີ່ປະສົມປະສານການເຄືອບແບບຈູບກັບການເຄືອບແບບກັບດ້ານ ແລະ ການເຄືອບແບບທາງໜ້າໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ. ໂດຍການປັບຄວາມສູງຂອງລູກກິ້ງທັງສອງດ້ານ, ມັນສາມາດໃຊ້ສຳລັບການເຄືອບແບບໄປທາງໜ້າ ຫຼື ການເຄືອບແບບກັບດ້ານດ້ວຍການເຄືອບບາງກວ່າ. ໂຄງສ້າງນີ້ຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນໂຄງສ້າງດຽວ, ກະທັດຮັດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ, ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີຫົວເຄືອບເພີ່ມເຕີມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ຂອງວິສາຫະກິດ.
II. ການມ້ວນປ້ອມສາມສະຖານີ + ການລອກປອກ
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ R&Dເຄື່ອງຈັກປະສົມປະສານການຖອດ ແລະ ປອກ ແລະ ມ້ວນແບບສາມສະຖານີແມ່ນໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການປອກຟິມປ້ອງກັນເມື່ອມ້ວນອອກ. ເຄື່ອງຈັກທັງໝົດປະສົມປະສານການຄວບຄຸມຄວາມຕຶງຄຽດໃນການຄາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຕຶງຄຽດຂອງການມ້ວນ, ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮາບພຽງສູງຫຼັງຈາກການປອກ ແລະ ມ້ວນ, ດັ່ງນັ້ນຂົດລວດທີ່ປອກອອກສາມາດນຳມາຣີໄຊເຄີນໄດ້. ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນກ້າວໜ້າ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳໃນອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການຄວບຄຸມແມ່ນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງອຸດສາຫະກຳ. ຄຸນສົມບັດຫຼັກແມ່ນມັນໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບການຍ່າງຟິມແບບດັ້ງເດີມ, ຊ່ວຍປະຢັດໜ່ວຍປອກ ແລະ ມ້ວນແຍກຕ່າງຫາກກ່ວາຮູບແບບແບບດັ້ງເດີມ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ.
III. ເຕົາອົບຄວາມຮ້ອນອິນຟາເຣດ
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ R&Dເຕົາອົບຄວາມຮ້ອນອິນຟາເຣດໃຊ້ລັງສີອິນຟາເຣດເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ຊັ້ນເຄືອບໂດຍກົງ, ແລະຊ່ວຍໃນການເປົ່າເພື່ອກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ວິທີການນີ້ແຕກຕ່າງຈາກການອົບແຫ້ງດ້ວຍລົມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຄວາມໄວອາກາດໃນຂະບວນການອົບແຫ້ງ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງເຕົາອົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງເຕົາອົບງ່າຍຂຶ້ນ. ຜົນສະຖິຕິຂອງຂໍ້ມູນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອທຽບກັບການອົບແຫ້ງດ້ວຍລົມຮ້ອນບໍລິສຸດ, ມັນສາມາດປະຫຍັດພະລັງງານໄດ້ 30% ~ 50%.
IV. ການອະນຸລັກພະລັງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ R&D1. ການອອກແບບເຕົາອົບໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼັງຈາກຖືກຈຳລອງໂດຍຊອບແວຈຳລອງຂອງແຫຼວ, ດັ່ງນັ້ນປະສິດທິພາບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍລວມຈຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍລວມໄດ້ຫຼຸດລົງ 20%;
2. ການອອກແບບຊ່ອງທາງໄຫຼຂອງ tuyere ໃນເຕົາອົບໄດ້ຮັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄວາມໄວລົມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍ, ປະກົດການ vortex ຖືກກຳຈັດ, ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານໄດ້ 10%;
