1. Lämpöparin lämpötilansäädin: Lämpöparit mittaavat lämpötilaa, ja digitaalinen lämpötilansäädin (PID) säätää lämmittimen tarkkaan lämpötilan säätöön.
2. Monipisteinen lämpötila-anturi: Useita lämpötila-antureita on sijoitettu ruuvin ja piipun eri osiin reaaliaikaista valvontaa ja keskitettyä ohjausta varten PLC:n tai käyttöliittymän kautta.
3. Sumea PID tai automaattinen viritys PID: Ajassa vaihtelevien ja epälineaaristen lämpötilanvaihteluiden korjaamiseksi käytetään sumean ohjauksen ja automaattisen virityksen PID:n yhdistelmää parantamaan ohjauksen kestävyyttä.
4. Jäähdytysventtiili/vesijäähdytysjärjestelmä: Solenoidiventtiilejä käytetään jäähdytysveden virtauksen ohjaamiseen jäähdytystä vaativissa osissa, jotta saavutetaan nopea jäähdytys ja lämpötilan tasaisuus.
1. Ruuvi- ja tynnyrirakenne: Huilun syvyyden, uran leveyden, lyijyn ja urien lukumäärän optimointi määrittää suoraan materiaalin kuljetuksen, pehmityksen ja sekoitustehokkuuden.
2. Käyttöjärjestelmän tehokkuus: Erittäin tarkat vaihteistot ja sopivat laakerit (kuten kartiorullalaakerit) voivat parantaa merkittävästi voimansiirron tehokkuutta ja vähentää energiankulutusta.
3. Lämpötilasäädön tarkkuus: Monivyöhykkeinen PID tai sumea PID-säätö varmistaa vakaat lämpötilat kaikilla vyöhykkeillä, mikä vähentää energiahukkaa ja lisää tuotantokapasiteettia.
4. Energian hyödyntämis- ja parannusteknologiat: Taajuusmuuttujakäyttöjen, suorakäyttöisten lähetysten ja tehokkaiden lämmitysjärjestelmien (kuten tuotujen lämpötilansäätöjärjestelmien) hyödyntäminen voi lähes kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetin ja vähentää energiakustannuksia noin 50 %.