ຮຸ່ນ | HS-MGA5 | HS-MGA10 | HS-MGA30 | HS-MGA50 | HS-MGA100 |
ແຮງດັນ | 380V 3 ເຟດສ, 50/60Hz | ||||
ການສະຫນອງພະລັງງານ | 15KW | 30KW | 30KW/50KW | 60KW | |
ຄວາມອາດສາມາດ (Au) | 5 ກິໂລ | 10ກກ | 30ກກ | 50kg | 100kg |
ອຸນຫະພູມສູງສຸດ. | 1600°C/2200°C | ||||
ເວລາລະລາຍ | 3-5 ນາທີ. | 5-8 ນາທີ. | 5-8 ນາທີ. | 6-10 ນາທີ. | 15-20 ນາທີ. |
ເມັດພືດ (ຕາຫນ່າງ) | 200#-300#-400# | ||||
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸນຫະພູມ | ±1°C | ||||
ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ | ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນລະດັບສູນຍາກາດຄຸນນະພາບສູງ | ||||
ລະບົບ Ultrasonic | ລະບົບການຄວບຄຸມລະບົບ Ultrasonic ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ | ||||
ວິທີການປະຕິບັດງານ | ປະຕິບັດການຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຂະບວນການທັງຫມົດ, POKA YOKE ລະບົບ foolproof | ||||
ລະບົບຄວບຄຸມ | Mitsubishi PLC+ ລະບົບການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະການໂຕ້ຕອບມະນຸດ-ເຄື່ອງຈັກ | ||||
ອາຍແກັສ inert | ໄນໂຕຣເຈນ/ອາກອນ | ||||
ປະເພດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ | ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນ (ຂາຍແຍກຕ່າງຫາກ) | ||||
ຂະໜາດ | ປະມານ 3575*3500*4160ມມ | ||||
ນ້ຳໜັກ | ປະມານ 2150ກິໂລກຣາມ | ປະມານ 3000kg |
ວິທີການ pulverizing ປະລໍາມະນູແມ່ນຂະບວນການໃຫມ່ທີ່ພັດທະນາໃນອຸດສາຫະກໍາໂລຫະຜົງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຂະບວນການງ່າຍດາຍ, ເຕັກໂນໂລຊີງ່າຍທີ່ຈະຕົ້ນສະບັບ, ອຸປະກອນການບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະ oxidized, ແລະລະດັບສູງຂອງອັດຕະໂນມັດ.
1. ຂະບວນການສະເພາະແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກໂລຫະປະສົມ (ໂລຫະ) ແມ່ນ melted ແລະການຫລອມໂລຫະໃນ furnace induction ໄດ້, ນ້ໍາໂລຫະ molten ແມ່ນ poured ເຂົ້າໄປໃນ crucible ເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແລະເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຄູ່ມືແລະ nozzle. ໃນເວລານີ້, ການໄຫຼລະລາຍຖືກສະກັດໂດຍການໄຫຼຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ (ຫຼືການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ) ຝຸ່ນໂລຫະປະລໍາມະນູແລະປະລໍາມະນູຖືກເຮັດໃຫ້ແຂງແລະຕົກລົງຢູ່ໃນຫໍປະລໍາມະນູ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕົກຢູ່ໃນຖັງເກັບຝຸ່ນເພື່ອເກັບແລະແຍກ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດຝຸ່ນໂລຫະທີ່ບໍ່ມີທາດເຫຼັກເຊັ່ນ: ຝຸ່ນທາດເຫຼັກປະລໍາມະນູ, ຝຸ່ນທອງແດງ, ຝຸ່ນສະແຕນເລດແລະຝຸ່ນໂລຫະປະສົມ. ເທກໂນໂລຍີການຜະລິດຂອງອຸປະກອນຝຸ່ນທາດເຫຼັກທີ່ສົມບູນ, ອຸປະກອນຝຸ່ນທອງແດງ, ອຸປະກອນຝຸ່ນເງິນແລະອຸປະກອນຝຸ່ນໂລຫະປະສົມແມ່ນກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.
2. ການນໍາໃຊ້ແລະຫຼັກການຂອງອຸປະກອນ pulverizing atomization ນ້ໍາ, ອຸປະກອນ pulverizing ປະລໍາມະນູນ້ໍາເປັນອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງການຜະລິດນ້ໍາ atomization pulverizing ຂະບວນການພາຍໃຕ້ສະພາບບັນຍາກາດ, ແລະມັນເປັນອຸປະກອນການຜະລິດມະຫາຊົນອຸດສາຫະກໍາ. ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນການຫລໍ່ຫຼອມປະລໍາມະນູນ້ໍາຫມາຍເຖິງການຫລອມໂລຫະຫຼືໂລຫະປະສົມພາຍໃຕ້ສະພາບບັນຍາກາດ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການປ້ອງກັນອາຍແກັສ, ນ້ໍາໂລຫະໄຫຼຜ່ານ tundish insulation ຄວາມຮ້ອນແລະທໍ່ diversion, ແລະນ້ໍາຄວາມກົດດັນ ultra-ສູງໄຫຼຜ່ານ nozzle ໄດ້. ທາດແຫຼວຂອງໂລຫະໄດ້ຖືກປະລໍາມະນູແລະແຕກອອກເປັນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ droplets ໂລຫະລະອຽດ, ແລະ droplets ລະອຽດປະກອບເປັນອະນຸພາກຍ່ອຍ spherical ຫຼືສະຫມໍ່າສະເຫມີພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດການລວມກັນຂອງຄວາມກົດດັນຫນ້າດິນແລະຄວາມເຢັນຢ່າງໄວວາຂອງນ້ໍາໃນລະຫວ່າງການບິນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ milling.
3. ອຸປະກອນ pulverizing atomization ນ້ໍາມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ມັນສາມາດກະກຽມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລຫະແລະຝຸ່ນໂລຫະປະສົມຂອງຕົນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແມ່ນຕ່ໍາ. 2. ຝຸ່ນ Subspherical ຫຼືຝຸ່ນສະຫມໍ່າສະເຫມີສາມາດໄດ້ຮັບການກະກຽມ. 3. ເນື່ອງຈາກການແຂງຕົວຢ່າງໄວວາແລະບໍ່ມີການແຍກ, ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມພິເສດຫຼາຍສາມາດກະກຽມ. 4. ໂດຍການປັບຂະບວນການທີ່ເຫມາະສົມ, ຂະຫນາດ particle ຝຸ່ນສາມາດບັນລຸລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້.
4. ໂຄງສ້າງຂອງອຸປະກອນ pulverizing atomization ນ້ໍາ ໂຄງສ້າງຂອງອຸປະກອນ pulverizing ປະລໍາມະນູນ້ໍາປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: smelting, ລະບົບ tundish, ລະບົບປະລໍາມະນູ, ລະບົບປ້ອງກັນອາຍແກັສ inert, ລະບົບນ້ໍາຄວາມກົດດັນ ultra-ສູງ, ການເກັບຝຸ່ນ, ລະບົບການຂາດນ້ໍາແລະເວລາແຫ້ງ, ລະບົບຫນ້າຈໍ, ລະບົບນ້ໍາເຢັນ, ລະບົບຄວບຄຸມ PLC, ລະບົບເວທີ, ແລະອື່ນໆ 1. ລະບົບການລະລາຍແລະ tundish: ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນເປັນ furnace induction ຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ແກະ, ທໍ່ induction, ອຸປະກອນວັດແທກອຸນຫະພູມ, furnace tilting. ອຸປະກອນ, tundish ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ: ແກະແມ່ນໂຄງສ້າງກອບ, ເຊິ່ງແມ່ນກາກບອນທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າແລະສະແຕນເລດ, ທໍ່ induction ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ກາງ, ແລະ crucible ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນ coil induction, ຊຶ່ງສາມາດ smelted ແລະ poured. tundish ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ nozzle, ໃຊ້ເພື່ອເກັບຮັກສາຂອງແຫຼວໂລຫະ molten, ແລະມີຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມຮ້ອນ. ມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ crucible ຂອງລະບົບການຫລອມໂລຫະ. ເຕົາອົບທີ່ຖື tundish ມີລະບົບຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນເອງແລະລະບົບການວັດແທກອຸນຫະພູມ. ລະບົບຄວາມຮ້ອນຂອງ furnace ຖືມີສອງວິທີ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານແລະການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ induction. ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານໂດຍທົ່ວໄປສາມາດບັນລຸ 1000 ℃, ແລະອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນ induction ສາມາດບັນລຸ 1200 ℃ຫຼືສູງກວ່າ, ແຕ່ອຸປະກອນການ crucible ຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. 2. ລະບົບປະລໍາມະນູ: ລະບົບປະລໍາມະນູປະກອບດ້ວຍ nozzles, ທໍ່ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ, ປ່ຽງ, ແລະອື່ນໆ 3. ລະບົບປ້ອງກັນອາຍແກັສ inert: ໃນຂະບວນການ pulverizing, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຜຸພັງຂອງໂລຫະແລະໂລຫະປະສົມແລະຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອໃນອົກຊີເຈນທີ່. ຂອງຜົງ, ປະລິມານທີ່ແນ່ນອນຂອງອາຍແກັສ inert ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເຂົ້າໄປໃນຫໍປະລໍາມະນູສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາບັນຍາກາດ. 4. ລະບົບນ້ໍາຄວາມດັນສູງພິເສດ: ລະບົບນີ້ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສະຫນອງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງສໍາລັບການປະລໍາມະນູ nozzles. ມັນປະກອບດ້ວຍປັ໊ມນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ, ຖັງນ້ໍາ, ປ່ຽງ, ທໍ່ຄວາມກົດດັນສູງແລະ busbars. 5. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ: ອຸປະກອນທັງຫມົດແມ່ນມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ໍາ, ແລະລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາເຢັນຈະສະທ້ອນຢູ່ໃນອຸປະກອນຮອງເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. 6. ລະບົບຄວບຄຸມ: ລະບົບຄວບຄຸມແມ່ນສູນຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ. ການດໍາເນີນງານທັງຫມົດແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖືກສົ່ງກັບ PLC ຂອງລະບົບ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງ, ບັນທຶກແລະສະແດງໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນງານ.
R&D ແລະການຜະລິດອຸປະກອນມືອາຊີບສໍາລັບການກະກຽມວັດສະດຸຜົງໃຫມ່, ສະຫນອງການແກ້ໄຂຊຸດມືອາຊີບສໍາລັບການຜະລິດວັດສະດຸຝຸ່ນໃຫມ່ທີ່ກ້າວຫນ້າ, ເຕັກໂນໂລຢີການກະກຽມຝຸ່ນ spherical ດ້ວຍສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາເອກະລາດ / ເຕັກໂນໂລຢີການກະກຽມຜົງຮອບແລະຮາບພຽງ / ເທກໂນໂລຍີການກະກຽມຜົງເສັ້ນດ່າງ / flake ເທກໂນໂລຍີການກະກຽມຜົງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເທກໂນໂລຍີການກະກຽມຜົງ ultrafine / nano, ເຕັກໂນໂລຢີການກະກຽມຜົງທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດທາງເຄມີສູງ.
ຂະບວນການຜະລິດຜົງໂລຫະໂດຍອຸປະກອນປະລໍາມະນູ pulverizing ນ້ໍາມີປະຫວັດຍາວ. ໃນສະໄໝບູຮານ, ຄົນເຮົາເອົາເຫລັກທີ່ລະລາຍລົງໄປໃນນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ມັນແຕກອອກເປັນທາດໂລຫະລະອຽດ, ເປັນວັດຖຸດິບໃນການເຮັດເຫລັກ; ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍັງມີຄົນເອົາຂີ້ກອກທີ່ຖອກໃສ່ນ້ຳໂດຍກົງເພື່ອເຮັດເປັນເມັດຂີ້ກົ່ວ. . ການນໍາໃຊ້ວິທີການປະລໍາມະນູນ້ໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມຫຍາບ, ຫຼັກການຂະບວນການແມ່ນຄືກັນກັບນ້ໍາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ bursting ໂລຫະແຫຼວ, ແຕ່ປະສິດທິພາບ pulverization ໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸປະກອນ pulverizing atomization ນ້ໍາເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມຫຍາບ. ຫນ້າທໍາອິດ, ຄໍາຫຍາບແມ່ນ melted ໃນ furnace ໄດ້. ຂອງແຫຼວທອງ melted ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ overheated ໂດຍປະມານ 50 ອົງສາ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ poured ເຂົ້າໄປໃນ tundish ໄດ້. ເລີ່ມປັ໊ມນ້ໍາແຮງດັນສູງກ່ອນທີ່ຈະສີດຂອງແຫຼວທອງ, ແລະປ່ອຍໃຫ້ອຸປະກອນປະລໍາມະນູນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກ. ທາດແຫຼວທອງຢູ່ໃນ tundish ຜ່ານ beam ແລະເຂົ້າໄປໃນປະລໍາມະນູໂດຍຜ່ານ nozzle ຮົ່ວຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ tundish. Atomizer ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດຝຸ່ນໂລຫະປະສົມຄໍາຫຍາບໂດຍ mist ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ. ຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ອງປະລໍາມະນູແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບ crushing ຂອງຝຸ່ນໂລຫະ. ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຈາກເຄື່ອງປະລໍາມະນູ, ທາດແຫຼວທອງໄດ້ຖືກແຍກອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນ droplets ລະອຽດ, ເຊິ່ງຕົກເຂົ້າໄປໃນຂອງແຫຼວເຢັນໃນອຸປະກອນ, ແລະຂອງແຫຼວຢ່າງວ່ອງໄວ solidifies ເປັນຝຸ່ນໂລຫະປະສົມ. ໃນຂະບວນການແບບດັ້ງເດີມຂອງການຜະລິດຝຸ່ນໂລຫະໂດຍການປະລໍາມະນູນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ຝຸ່ນໂລຫະສາມາດເກັບກໍາໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ມີສະຖານະການທີ່ປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຝຸ່ນໂລຫະທີ່ສູນເສຍໄປກັບນ້ໍາປະລໍາມະນູ. ໃນຂະບວນການເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມໂດຍການປະລໍາມະນູນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ, ຜະລິດຕະພັນປະລໍາມະນູແມ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນໃນອຸປະກອນປະລໍາມະນູ, ຫຼັງຈາກ precipitation, ການກັ່ນຕອງ, (ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ມັນສາມາດຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ປົກກະຕິແລ້ວສົ່ງໂດຍກົງກັບຂະບວນການຕໍ່ໄປ.), ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົງໂລຫະປະສົມທີ່ດີ, ບໍ່ມີການສູນເສຍຝຸ່ນໂລຫະປະສົມໃນຂະບວນການທັງຫມົດ.
ຊຸດອຸປະກອນເຮັດຝຸ່ນລະອອງປະລໍາມະນູທີ່ສົມບູນ ອຸປະກອນສໍາລັບການເຮັດຝຸ່ນໂລຫະປະສົມປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ລະເຫີຍ:ສາມາດເລືອກເຕົາຫຼຸມໂລຫະຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງ ຫຼືເຕົາເຜົາໂລຫະທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງ furnace ໄດ້ຖືກກໍານົດຕາມປະລິມານການປຸງແຕ່ງຂອງຝຸ່ນໂລຫະ, ແລະ furnace 50 kg ຫຼື furnace 20 kg ສາມາດເລືອກໄດ້.
ພາກສ່ວນປະລໍາມະນູ:ອຸປະກອນໃນສ່ວນນີ້ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງຄວນຈະຖືກອອກແບບແລະຈັດລຽງຕາມເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຜະລິດ. ມີ tundishes ສ່ວນໃຫຍ່: ໃນເວລາທີ່ tundish ແມ່ນຜະລິດໃນລະດູຫນາວ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ preheated; Atomizer: ເຄື່ອງປະລໍາມະນູຈະມາຈາກຄວາມກົດດັນສູງ ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງຂອງປັ໊ມກະທົບກະເທືອນຂອງແຫຼວຄໍາຈາກ tundish ດ້ວຍຄວາມໄວແລະມຸມທີ່ກໍານົດໄວ້, ທໍາລາຍມັນເຂົ້າໄປໃນ droplets ໂລຫະ. ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງປັ໊ມນ້ໍາດຽວກັນ, ປະລິມານຂອງຝຸ່ນໂລຫະທີ່ດີຫຼັງຈາກການປະລໍາມະນູແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປະລໍາມະນູ; ກະບອກສູບປະລໍາມະນູ: ມັນເປັນບ່ອນທີ່ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມຖືກປະລໍາມະນູ, ເມ່ືອຍ່ອງ, ເຢັນແລະເກັບກໍາ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນຝຸ່ນໂລຫະປະສົມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສູນເສຍນ້ໍາ, ມັນຄວນຈະຖືກປະໄວ້ໃນໄລຍະເວລາຫນຶ່ງຫຼັງຈາກປະລໍາມະນູ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວາງໄວ້ໃນກ່ອງເກັບຝຸ່ນ.
ພາກສ່ວນຫຼັງການປະມວນຜົນ:ກ່ອງເກັບຝຸ່ນ: ໃຊ້ເພື່ອເກັບຝຸ່ນໂລຫະປະສົມປະລໍາມະນູແລະແຍກອອກແລະເອົານ້ໍາເກີນ; ເຕົາອົບແຫ້ງ: ເອົາຝຸ່ນໂລຫະປະສົມປຽກແຫ້ງດ້ວຍນ້ໍາ; ເຄື່ອງກວດ: sieve ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມ, Out-of-of-specification ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມ coarser ສາມາດ re: melted ແລະ atomized ເປັນວັດສະດຸກັບຄືນ.
ຝຸ່ນທີ່ກະກຽມໂດຍການປະລໍາມະນູຂອງອາກາດສູນຍາກາດມີຂໍ້ດີຂອງຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ປະລິມານອົກຊີເຈນທີ່ຕໍ່າແລະຂະຫນາດຂອງຜົງດີ. ຫຼັງຈາກປີຂອງການປະດິດສ້າງແລະການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຕັກໂນໂລຊີຝຸ່ນ atomization ອາກາດສູນຍາກາດໄດ້ພັດທະນາເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍໃນການຜະລິດຝຸ່ນໂລຫະແລະໂລຫະປະສົມປະສິດທິພາບສູງ, ແລະໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈນໍາພາສະຫນັບສະຫນູນແລະສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າຂອງວັດສະດຸໃຫມ່ແລະການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່. ບັນນາທິການໄດ້ແນະນໍາຫຼັກການ, ຂະບວນການແລະອຸປະກອນການສີດຝຸ່ນຂອງປະລໍາມະນູຂອງອາກາດສູນຍາກາດ, ແລະວິເຄາະປະເພດແລະການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ກະກຽມໂດຍການປະລໍາມະນູອາກາດສູນຍາກາດ.
ວິທີການປະລໍາມະນູແມ່ນວິທີການກະກຽມຜົງທີ່ນ້ໍາເຄື່ອນທີ່ໄວ (ຂະຫນາດກາງເປັນປະລໍາມະນູ) ມີຜົນກະທົບຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ໂລຫະຫຼືໂລຫະປະສົມຂອງແຫຼວແຕກອອກເປັນ droplets ລະອຽດ, ເຊິ່ງ condensed ເປັນຝຸ່ນແຂງ. ອະນຸພາກຜົງປະລໍາມະນູບໍ່ພຽງແຕ່ມີອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຄືກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍເປັນໂລຫະປະສົມ molten ໃຫ້, ແຕ່ຍັງເນື່ອງຈາກການແຂງຕົວຢ່າງໄວວາ refines ໂຄງປະກອບການ crystalline ແລະລົບລ້າງ macrosegregation ຂອງໄລຍະທີສອງ. ຂະຫນາດກາງ atomization ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນນ້ໍາຫຼື ultrasonic, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ atomization ນ້ໍາແລະອາຍແກັສ atomization ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຝຸ່ນໂລຫະທີ່ກະກຽມໂດຍການປະລໍາມະນູນ້ໍາມີຜົນຜະລິດສູງແລະປະຫຍັດ, ແລະອັດຕາຄວາມເຢັນແມ່ນໄວ, ແຕ່ຜົງມີອົກຊີເຈນທີ່ສູງແລະສະຫມໍ່າສະເຫມີ morphology, ປົກກະຕິແລ້ວ flakes. ຝຸ່ນທີ່ກະກຽມໂດຍເທກໂນໂລຍີປະລໍາມະນູ ultrasonic ມີຂະຫນາດອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍ, ຄວາມກົມກຽວສູງແລະເນື້ອໃນອົກຊີເຈນທີ່ຕໍ່າ, ແລະໄດ້ກາຍເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍໃນການຜະລິດຝຸ່ນໂລຫະ spherical ແລະໂລຫະປະສົມທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
ສູນຍາກາດ smelting ອາຍແກັສຄວາມກົດດັນສູງ atomization pulverizing ເຕັກໂນໂລຊີປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີສູນຍາກາດສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີ smelting ອຸນຫະພູມສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີອາຍແກັສຄວາມກົດດັນສູງແລະຄວາມໄວສູງ, ແລະໄດ້ຖືກຜະລິດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາໂລຫະຝຸ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດຂອງສູງ. ໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄຸນນະພາບປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ultrasonic pulverizing ປະ ລໍາ ມະ ນູ / ອາຍ ແກ ັ ສ ເປັນ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ solidification ໄວ ໃຫມ່ . ເນື່ອງຈາກອັດຕາຄວາມເຢັນສູງ, ຝຸ່ນມີລັກສະນະຂອງການຫລອມເມັດພືດ, ອົງປະກອບທີ່ເປັນເອກະພາບແລະການລະລາຍແຂງສູງ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກຂໍ້ໄດ້ປຽບຂ້າງເທິງ, ຝຸ່ນໂລຫະທີ່ຜະລິດໂດຍການດູດຝຸ່ນລະອອງອາຍແກັສຄວາມກົດດັນສູງ atomization ມີສາມລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຝຸ່ນບໍລິສຸດ, ເນື້ອໃນອົກຊີເຈນຕ່ໍາ; ຜົນຜະລິດສູງຂອງຜົງດີ; ຮູບຊົງກົມສູງ. ໂຄງສ້າງຫຼືອຸປະກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ເຮັດຈາກຜົງນີ້ມີຂໍ້ດີຫຼາຍກວ່າວັດສະດຸທໍາມະດາໃນແງ່ຂອງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະທາງເຄມີ. ຜົງທີ່ພັດທະນາປະກອບມີຝຸ່ນ superalloy, ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມສີດຄວາມຮ້ອນ, ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມທອງແດງແລະຝຸ່ນສະແຕນເລດ.
1 ຂະບວນການ milling ຝຸ່ນ atomization ອາກາດສູນຍາກາດແລະອຸປະກອນ
1.1 ຂະບວນການການຜະລິດຝຸ່ນ atomization ຂອງອາກາດສູນຍາກາດ
ວິທີການ pulverizing atomization ອາກາດສູນຍາກາດເປັນປະເພດໃຫມ່ຂອງຂະບວນການທີ່ພັດທະນາໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຝຸ່ນໂລຫະໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການບໍ່ oxidation ງ່າຍຂອງວັດສະດຸ, quenching ຢ່າງໄວວາຂອງຝຸ່ນໂລຫະ, ແລະລະດັບສູງຂອງອັດຕະໂນມັດ. ຂະບວນການສະເພາະແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກໂລຫະປະສົມ (ໂລຫະ) ໄດ້ melted ແລະ refined ໃນ furnace induction, ຂອງແຫຼວໂລຫະ molten ແມ່ນ poured ເຂົ້າໄປໃນ slump insulation ຄວາມຮ້ອນ, ແລະເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຄູ່ມືແລະ nozzle, ແລະການໄຫຼລະລາຍແມ່ນ atomized ສູງ. ການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຄວາມກົດດັນ. ຜົງໂລຫະປະລໍາມະນູຈະແຂງຕົວແລະຕົກລົງຢູ່ໃນຫໍປະລໍາມະນູ, ແລະຕົກຢູ່ໃນຖັງເກັບຝຸ່ນ.
ອຸປະກອນການປະລໍາມະນູ, atomizing ultrasonic ແລະການໄຫຼຂອງແຫຼວໂລຫະແມ່ນສາມລັກສະນະພື້ນຖານຂອງຂະບວນການປະລໍາມະນູອາຍແກັສ. ໃນອຸປະກອນປະລໍາມະນູ, ultrasonic ປະລໍາມະນູ injected ເລັ່ງແລະປະຕິສໍາພັນກັບການໄຫຼຂອງແຫຼວໂລຫະສີດເພື່ອສ້າງເປັນພາກສະຫນາມໄຫຼ. ໃນພາກສະຫນາມການໄຫຼນີ້, ການໄຫຼຂອງໂລຫະ molten ແມ່ນແຕກ, ເຮັດໃຫ້ເຢັນແລະແຂງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົງທີ່ມີລັກສະນະບາງຢ່າງ. ຕົວກໍານົດການຂອງອຸປະກອນປະລໍາມະນູປະກອບມີໂຄງສ້າງ nozzle, ໂຄງສ້າງ catheter, ຕໍາແຫນ່ງ catheter, ແລະອື່ນໆ, ອາຍແກັສ atomization ແລະຕົວກໍານົດການຂະບວນການຂອງຕົນປະກອບມີຄຸນສົມບັດ ultrasonic, ຄວາມກົດດັນ inlet ອາກາດ, ຄວາມໄວຂອງອາກາດ, ແລະອື່ນໆ, ແລະການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວໂລຫະແລະຕົວກໍານົດການຂະບວນການຂອງຕົນປະກອບມີການໄຫຼຂອງແຫຼວໂລຫະ. ຄຸນສົມບັດ, superheat, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການໄຫຼຂອງແຫຼວ, ແລະອື່ນໆ ປະລໍາມະນູ ultrasonic ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການປັບຂະຫນາດ particle ຝຸ່ນ, ການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດ particle ແລະ microstructure ໂດຍການປັບຕົວກໍານົດການຕ່າງໆແລະການປະສານງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
1.2 ອຸປະກອນ pulverizing atomization ຂອງອາກາດສູນຍາກາດ
ອຸປະກອນ pulverizing atomization ສູນຍາກາດໃນປັດຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງປະເທດແລະອຸປະກອນພາຍໃນ. ອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງແລະຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການຄວບຄຸມສູງ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນແມ່ນສູງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາແລະການສ້ອມແປງແມ່ນສູງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນພາຍໃນແມ່ນຕໍ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນສະດວກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນພາຍໃນປະເທດໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ຊໍານິຊໍານານໃນເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກຂອງອຸປະກອນເຊັ່ນ: ທໍ່ atomizing ແລະຂະບວນການ atomization. ປະຈຸບັນ, ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດຜະລິດໄດ້ຮັກສາຄວາມລັບດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບັນດາຂະບວນການສະເພາະ ແລະ ອຸດສາຫະກຳບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຈາກວັນນະຄະດີ ແລະ ສິດທິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງຜົງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕ່ໍາເກີນໄປທີ່ຈະປະຫຍັດ, ເຊິ່ງຍັງເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດຂອງຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຜະລິດຜົງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຜະລິດຝຸ່ນ aerosol ແລະຫນ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຫຼາຍ.
ໂຄງສ້າງຂອງອຸປະກອນ pulverizing ປະລໍາມະນູ ultrasonic ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: furnace induction melting ຄວາມຖີ່ປານກາງ, ການຖື furnace, ລະບົບປະລໍາມະນູ, tank atomization, ລະບົບການເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ລະບົບສະຫນອງ ultrasonic, ລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ລະບົບການຄວບຄຸມ, ແລະອື່ນໆ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆກ່ຽວກັບການ aerosolization ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ສອງດ້ານ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຕົວກໍານົດການຂອງໂຄງສ້າງຂອງ nozzle ແລະລັກສະນະຂອງການໄຫຼຂອງ jet ໄດ້ຖືກສຶກສາ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໄດ້ຮັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພາກສະຫນາມ airflow ແລະໂຄງສ້າງຂອງ nozzle ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ultrasonic ບັນລຸຄວາມໄວໃນ nozzle outlet ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການໄຫຼ ultrasonic ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະສະຫນອງພື້ນຖານທິດສະດີສໍາລັບການອອກແບບແລະການປຸງແຕ່ງຂອງ nozzle ໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການພົວພັນລະຫວ່າງຕົວກໍານົດການຂະບວນການປະລໍາມະນູແລະຄຸນສົມບັດຂອງຜົງໄດ້ຖືກສຶກສາ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງຕົວກໍານົດການຂະບວນການປະລໍາມະນູກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງຜົງແລະປະສິດທິພາບຂອງປະລໍາມະນູບົນພື້ນຖານສະເພາະ nozzle ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະນໍາພາການຜະລິດຝຸ່ນ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆ, ການປັບປຸງຜົນຜະລິດຂອງຜົງດີແລະການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກອາຍແກັສເຮັດໃຫ້ທິດທາງການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີປະລໍາມະນູ ultrasonic.
1.2.1 ປະເພດຕ່າງໆຂອງ nozzles ສໍາລັບປະລໍາມະນູ ultrasonic
ອາຍແກັສ atomizing ເພີ່ມຄວາມໄວແລະພະລັງງານໂດຍຜ່ານ nozzle ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນປະສິດທິພາບການທໍາລາຍໂລຫະແຫຼວແລະການກະກຽມຝຸ່ນທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. nozzle ຄວບຄຸມຮູບແບບການໄຫຼແລະການໄຫຼຂອງຂະຫນາດກາງ atomized, ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະດັບຂອງປະສິດທິພາບປະລໍາມະນູແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການປະລໍາມະນູ, ແລະເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສໍາຄັນຂອງປະລໍາມະນູ ultrasonic. ໃນຂະບວນການປະລໍາມະນູຂອງອາຍແກັສໃນຕອນຕົ້ນ, ໂຄງສ້າງ nozzle free-fall ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ. nozzle ນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍໃນການອອກແບບ, ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກສະກັດ, ແລະຂະບວນການຄວບຄຸມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ແຕ່ປະສິດທິພາບປະລໍາມະນູຂອງມັນບໍ່ໄດ້ສູງ, ແລະມັນພຽງແຕ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດຝຸ່ນທີ່ມີຂະຫນາດອະນຸພາກຂອງ 50-300 μm. ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງປະລໍາມະນູ, nozzles ຈໍາກັດຫຼື nozzles ປະລໍາມະນູປະສົມແຫນ້ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຕໍ່ມາ. nozzle ແຫນ້ນຫຼືຈໍາກັດເຮັດໃຫ້ໄລຍະການບິນຂອງອາຍແກັສສັ້ນລົງແລະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ kinetic ໃນຂະບວນການໄຫຼອາຍແກັສ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມຄວາມໄວແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ interacting ກັບໂລຫະ, ແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງຝຸ່ນດີ.
1.2.1.1 Circumferential Slot Nozzle
ຄວາມກົດດັນສູງ ultrasonic ເຂົ້າໄປໃນ nozzle tangentially. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເພື່ອປະກອບເປັນ vortex ໄດ້
ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ການພັດທະນາຂະແໜງການຜະລິດຕື່ມໄດ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ເອກະສານເຊັ່ນ: "ຜະລິດໃນປະເທດຈີນ 2025" ແລະ "ແຜນການປະຕິບັດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແຫ່ງຊາດ (2015-2016)" ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ. ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເພີ່ມເຕີມໄດ້ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. ວິສາຫະກິດທີ່ອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ. ເຖິງວ່າຈະມີນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຂອງຂະຫນາດຕ່ໍາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຍອມຮັບວ່າປັດຈຸບັນອຸປະກອນການນໍາເຂົ້າແມ່ນ "ບຸກໂຈມຕີ" ຕະຫຼາດຈີນຢ່າງຮຸນແຮງ. ເອົາອຸປະກອນການພິມໂລຫະເປັນຕົວຢ່າງ, ຕ່າງປະເທດປະຕິບັດການຂາຍແບບປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸ, ຊອບແວ, ອຸປະກອນແລະຂະບວນການ. ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເລັ່ງການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກແລະເຕັກໂນໂລຊີຕົ້ນສະບັບ, ແລະສ້າງຕ່ອງໂສ້ນະວັດຕະກໍາຂອງຕົນເອງແລະຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາ.
ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງຕະຫຼາດແມ່ນດີ
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ McKinsey, ການຜະລິດສານເສີມອັນດັບທີ 9 ໃນບັນດາ 12 ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ກ່ອນຫນ້າຂອງວັດສະດຸໃຫມ່ແລະອາຍແກັສ shale, ແລະມີການຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2030 ການຜະລິດສານເສີມຈະມີຂະຫນາດຕະຫຼາດປະມານ 1 ພັນຕື້ໂດລາ. ໃນປີ 2015, ບົດລາຍງານໄດ້ຊຸກຍູ້ຂະບວນການນີ້ກ້າວໄປໜ້າ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຮອດປີ 2020, ນັ້ນແມ່ນ, 3 ປີຕໍ່ມາ, ຂະຫນາດຕະຫຼາດຜະລິດຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມທົ່ວໂລກຈະບັນລຸຜົນປະໂຫຍດເຖິງ 550 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ບົດລາຍງານຂອງ McKinsey ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ.
Lu Bingheng, ນັກວິຊາການຂອງສະຖາບັນວິສະວະກໍາຈີນແລະຜູ້ອໍານວຍການສູນປະດິດສ້າງການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ໃຊ້ "ສີ່ແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງ" ເພື່ອສະຫຼຸບຄວາມສົດໃສດ້ານຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດຂອງການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ.
ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນໃນອະນາຄົດແມ່ນອອກແບບ;
ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຖືກປັບແຕ່ງ;
ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຮູບແບບການຜະລິດແມ່ນ crowdsourced;
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການປະດິດສ້າງແມ່ນເຮັດໂດຍຜູ້ຜະລິດ.
ການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ນໍາພາການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດໄດ້. ມັນເປັນເທກໂນໂລຍີທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງການອອກແບບ, ການຜະລິດທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ການປະດິດສ້າງຜູ້ຜະລິດແລະການຜະລິດຝູງຊົນ. "ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ, ການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫາຍາກທີ່ສອດຄ່ອງກັບໂລກໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນປັດຈຸບັນ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຈີນກ່ຽວກັບການພິມ 3D ແມ່ນຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງໂລກ."
ທ່ານ Lu Bingheng ກ່າວວ່າ, ປະຈຸບັນ, ໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງປະລະມະນູແລະການພິມໂລຫະ 3D ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ພັດທະນາໂດຍປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ຈີນແມ່ນຢູ່ໃນທ່າທີສາກົນໃນການນຳໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຍົນ, ແລະເຮັດໜ້າທີ່. ທີມງານປະຖົມພະຍາບານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຂອງເຮືອບິນທະຫານແລະເຮືອບິນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂລຫະປະສົມ titanium ພາກສ່ວນໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຂອງອຸປະກອນການລົງຈອດເຮືອບິນແລະ C919.
ໃນແງ່ຂອງການນໍາໃຊ້, ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃນອັນດັບທີສີ່ຂອງໂລກ, ແຕ່ວ່າອຸປະກອນການຄ້າສໍາລັບການພິມໂລຫະແມ່ນຍັງອ່ອນເພຍ, ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການນໍາເຂົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມນັກວິຊາການ Lu Bingheng, ເປົ້າຫມາຍລວມຂອງການຜະລິດອຸປະກອນເສີມຂອງຈີນແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກແລະການຜະລິດແລະການຂາຍອຸປະກອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສາມຂອງໂລກພາຍໃນ 5 ປີ; ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ອຸປະກອນຫຼັກແລະເຕັກໂນໂລຢີຕົ້ນສະບັບ, ແລະການຂາຍອຸປະກອນພາຍໃນ 10 ປີ. ບັນລຸ "Made in China 2025" ໃນປີ 2035.
ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາເລັ່ງ
ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂອງຂະຫນາດຕະຫຼາດຂອງການຜະລິດເພີ່ມເຕີມໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍານີ້ໃນຈີນແມ່ນສູງກ່ວາສະເລ່ຍຂອງໂລກ.
ປ້າຍຊື່: ປົກກະຕິແລ້ວຫມາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເຮັດເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບມາດຕະຖານບາງຢ່າງພາຍໃນວິທະຍາເຂດ
ປ້າຍ, ເຊັ່ນ: ປ້າຍດອກໄມ້ແລະຫຍ້າ, ບໍ່ມີປ້າຍປີນ, ແລະອື່ນໆຫຼຸດລົງ, ແຕ່ໃນພາກສະຫນາມການບໍລິການ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໄວຫຼາຍຍ້ອນການປັບປຸງການຮັບຮູ້ຂອງລູກຄ້າ. "ໂດຍສະເພາະໃນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນແລະການຜະລິດ, ປະລິມານການສັ່ງຊື້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ." ພື້ນຖານການປູກຝັງອຸດສາຫະກໍາການພິມ 3D Weinan ໃນແຂວງ Shaanxi, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ຫັນປ່ຽນຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D ໄປສູ່ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະສົ່ງເສີມການຍົກລະດັບແລະການຫັນປ່ຽນຂອງອຸດສາຫະກໍາພື້ນເມືອງ. ກໍລະນີປົກກະຕິຂອງການຮັບຮູ້ການພັດທະນາກຸ່ມ.
ສຸມໃສ່ແນວຄວາມຄິດ incubation ອຸດສາຫະກໍາຂອງ "ການພິມ 3D +", ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການພິມ 3D, ແຕ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດອຸປະກອນການພິມ 3D, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາແລະການຜະລິດວັດສະດຸໂລຫະພິມ 3D, ແລະການຝຶກອົບຮົມ. ພອນສະຫວັນທີ່ເນັ້ນໃສ່ການພິມ 3 ມິຕິ. ຮາກຖານຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຊັ້ນນໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສາທິດອຸດສາຫະກໍາການພິມ 3D, ເລັ່ງການລວມເອົາການພິມ 3D ກັບອຸດສາຫະກໍາພື້ນເມືອງ, ແລະປະຕິບັດຊຸດການພິມ 3D + ແບບອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການພິມ 3D + ການບິນ, ລົດໃຫຍ່, ວັດທະນະທໍາແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ການຫລໍ່, ການສຶກສາ, ແລະອື່ນໆ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການພິມ 3D ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເຕັກໂນໂລຊີການພິມ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວິຊາການແລະຈຸດເຈັບປວດຂອງອຸດສາຫະກໍາພື້ນເມືອງ, ຫັນປ່ຽນແລະຍົກລະດັບອຸດສາຫະກໍາພື້ນເມືອງ, ແລະແນະນໍາແລະ incubate ປະເພດຕ່າງໆຂອງວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ. .
ຕາມສະຖິຕິ, ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2017, ຈໍານວນວິສາຫະກິດບັນລຸໄດ້ 61 ແຫ່ງ, ຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຄງການເຊັ່ນ: ແມ່ພິມ 3 ມິຕິ, 3 ມິຕິ, ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ 3 ມິຕິ, ວັດສະດຸ 3 ມິຕິ ແລະ ໂຄງການວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະດິດສ້າງ 3 ມິຕິ ໄດ້ຖືກສະຫງວນໄວ້, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີ. ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ຄາດວ່າຮອດທ້າຍປີນີ້, ຈຳນວນວິສາຫະກິດຈະກາຍ 100 ແຫ່ງ.
ການເປີດໃຊ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ນະວັດຕະກໍາແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາ
ເຖິງວ່າຈະມີການເລັ່ງການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເພີ່ມເຕີມຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ອຸດສາຫະກໍາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາແລະຍັງມີຄຸນລັກສະນະຂອງຂະຫນາດຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂາດການເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສູງ, ແລະຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ແຄບໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດຕົກຢູ່ໃນສະພາບ "ຂະຫນາດນ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍແລະອ່ອນແອ". ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະກໍານົດໃນຂະແຫນງການຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມ, ມີການຂາດບໍລິສັດນໍາພາ, ຂະຫນາດຂອງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ. ນັກວິຊາການ Lu Bingheng ກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາໃນອະນາຄົດ, ການພັດທະນາການຜະລິດເພີ່ມເຕີມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລັ່ງລັດ, ເພາະວ່າເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ໄລຍະເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ. ໄລຍະເວລາ "ສະເຕກ" ຂອງວິສາຫະກິດ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງສາມາດຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະພາກສະຫນາມອຸປະກອນ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອແນະນໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ.
ປັດຈຸບັນອຸປະກອນທີ່ນໍາເຂົ້າແມ່ນ "ບຸກໂຈມຕີ" ຕະຫຼາດຈີນຢ່າງຮຸນແຮງ. ສໍາລັບອຸປະກອນການພິມໂລຫະ, ຕ່າງປະເທດປະຕິບັດການຂາຍ bundled ຂອງວັດສະດຸ, ຊອບແວ, ອຸປະກອນ, ແລະຂະບວນການ. ບໍລິສັດຈີນຕ້ອງພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກແລະເຕັກໂນໂລຊີຕົ້ນສະບັບເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກຳຂອງຕົນເອງແລະຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກຳ.
ວົງການອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການພິມ 3D ພາຍໃນປະເທດໃນປະຈຸບັນ, ລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ນໍາມາໃຊ້ກັບອຸດສາຫະກໍາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຫ້ອງທົດລອງເທົ່ານັ້ນ. ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫານີ້ແມ່ນ: ທໍາອິດ, ເນື່ອງຈາກມາດຕະຖານຕ່າງໆ, ການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະສົມບັດບໍ່ດີເລີດ, ແລະມີສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນການເຂົ້າ; ອັນທີສອງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສາຫະກິດບໍ່ມີຜົນກະທົບຂະໜາດ, ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຽວ, ຂາດສິດເວົ້າໃນການເຈລະຈາອຸດສາຫະກຳ, ຕົກຢູ່ໃນສະພາບດ້ອຍໂອກາດ; ອຸດສາຫະກໍາໃຫມ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ດີ, ແລະມີການປິດສະຫນາຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຕັກໂນໂລຢີ.
ຍັງມີຫຼາຍຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຕັກໂນໂລຊີການພິມ 3D ໃນທຸກດ້ານຂອງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຂອງຈີນ. Judging ຈາກສະຖານະການພັດທະນາຕົວຈິງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນການພິມ 3D ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸການເປັນອຸດສາຫະກໍາແກ່, ຈາກອຸປະກອນການຜະລິດຕະພັນກັບການບໍລິການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການ "ຫຼິ້ນກ້າວຫນ້າ". ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກລັດຖະບານກັບວິສາຫະກິດໃນປະເທດຈີນ, ຄວາມສົດໃສດ້ານການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີການພິມ 3D ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະລັດຖະບານແລະສັງຄົມໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜົນກະທົບຂອງອະນາຄົດ 3D ການພິມໂລຫະ atomization pulverizing ເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນການຜະລິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເສດຖະກິດ,. ແລະຮູບແບບການຜະລິດ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ, ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D ບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ອຸປະກອນ, ແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຄື່ອງບໍລິໂພກການພິມ 3D ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການການປຸງແຕ່ງຂອງອົງການ. ລູກຄ້າອຸດສາຫະກໍາແມ່ນກໍາລັງຕົ້ນຕໍໃນການຊື້ອຸປະກອນການພິມ 3D ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ. ອຸປະກອນທີ່ພວກເຂົາຊື້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນການບິນ, ການບິນອະວະກາດ, ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຂົນສົ່ງ, ການອອກແບບ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນວັດທະນະທໍາແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງພິມ 3D ໃນວິສາຫະກິດຈີນແມ່ນປະມານ 500, ແລະອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີແມ່ນປະມານ 60%. ເຖິງປານນັ້ນ, ຂະຫນາດຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານ 100 ລ້ານຢວນຕໍ່ປີ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄົ້ນຫາແລະການພັດທະນາແລະການຜະລິດເຄື່ອງພິມ 3D ໄດ້ບັນລຸເກືອບ 1 ຕື້ຢວນຕໍ່ປີ. ດ້ວຍຄວາມນິຍົມແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີອຸປະກອນ, ຂະຫນາດຈະເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການບໍລິການການປຸງແຕ່ງ entrusted ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິມ 3D ແມ່ນມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍ, ແລະຕົວແທນຈໍານວນຫຼາຍການພິມ 3D ບໍລິສັດອຸປະກອນແມ່ນມີຄວາມແກ່ຫຼາຍໃນຂະບວນການ sintering laser ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸປະກອນ, ແລະສາມາດໃຫ້ບໍລິການການປຸງແຕ່ງພາຍນອກ. ເນື່ອງຈາກລາຄາຂອງອຸປະກອນດຽວໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ້ານຢວນ, ການຍອມຮັບຂອງຕະຫຼາດແມ່ນບໍ່ສູງ, ແຕ່ການບໍລິການການປຸງແຕ່ງຂອງອົງການແມ່ນມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍ.
ວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການພິມໂລຫະປະລໍາມະນູການພິມ 3D ຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍແມ່ນສະຫນອງໂດຍກົງໂດຍຜູ້ຜະລິດ prototyping ຢ່າງໄວວາ, ແລະການສະຫນອງພາກສ່ວນທີສາມຂອງວັດສະດຸທົ່ວໄປຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸສູງຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍ່ມີການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການກະກຽມຝຸ່ນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການພິມ 3D ໃນປະເທດຈີນ, ແລະມີຂໍ້ກໍານົດຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກແລະປະລິມານອົກຊີເຈນ. ບາງໜ່ວຍໃຊ້ຝຸ່ນສີດທຳມະດາແທນ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍອັນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
ການພັດທະນາແລະການຜະລິດວັດສະດຸທີ່ຫລາກຫລາຍແມ່ນກຸນແຈສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ການແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸຈະເຮັດໃຫ້ດີກວ່າການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ prototyping ຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດຈີນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຊີ prototyping ຢ່າງໄວວາຂອງ 3D ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍຕ້ອງນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ຫຼືຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄດ້ລົງທຶນພະລັງງານແລະທຶນຫຼາຍເພື່ອພັດທະນາພວກມັນ, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່. ວັດສະດຸພາຍໃນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງນີ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍ່າ. . ການທ້ອງຖິ່ນຂອງອຸປະກອນການພິມ 3D ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ຜົງໂລຫະປະສົມ Titanium ແລະ titanium ຫຼືຝຸ່ນ superalloy ທີ່ອີງໃສ່ nickel ແລະ cobalt ທີ່ມີເນື້ອໃນອົກຊີເຈນຕ່ໍາ, ຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກດີແລະຄວາມກົມກຽວສູງແມ່ນຕ້ອງການ. ຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກຝຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ -500 ຕາຫນ່າງ, ເນື້ອໃນອົກຊີເຈນທີ່ຄວນຈະຕ່ໍາກວ່າ 0.1%, ແລະຂະຫນາດອະນຸພາກແມ່ນເປັນເອກະພາບໃນປັດຈຸບັນ, ຝຸ່ນໂລຫະປະສົມຊັ້ນສູງແລະອຸປະກອນການຜະລິດຍັງອີງໃສ່ການນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍ. ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆມັກຈະຖືກມັດໄວ້ ແລະ ຂາຍເພື່ອຫາກຳໄລຫຼາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງຝຸ່ນນິກເກິລ, ຕົ້ນທຶນຂອງວັດຖຸດິບແມ່ນປະມານ 200 ຢວນຕໍ່ກິໂລ, ລາຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 300-400 ຢວນ / ກິໂລ, ລາຄາຂອງຝຸ່ນທີ່ນໍາເຂົ້າມັກຈະຫຼາຍກ່ວາ 800 ຢວນ / ກິໂລ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອິດທິພົນແລະການປັບຕົວຂອງອົງປະກອບຂອງຜົງ, ການລວມເຂົ້າແລະຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອຸປະກອນການພິມໂລຫະປະລໍາມະນູ 3D ການພິມ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທັດສະນະຂອງຄວາມຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ເນື້ອໃນອົກຊີເຈນທີ່ຕ່ໍາແລະຝຸ່ນຂະຫນາດອະນຸພາກດີ, ມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເຊັ່ນ: ການອອກແບບອົງປະກອບຂອງຝຸ່ນ titanium ແລະໂລຫະປະສົມ titanium, ອາຍແກັສ atomization ຝຸ່ນ milling ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຝຸ່ນຂະຫນາດ particle ລະອຽດ, ແລະ. ອິດທິພົນຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຜົງຕໍ່ການປະຕິບັດຜະລິດຕະພັນ. ເນື່ອງຈາກການຈໍາກັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີການຂຸດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກະກຽມຜົງທີ່ມີເມັດດີໃນປັດຈຸບັນ, ຜົນຜະລິດຂອງຝຸ່ນແມ່ນຕໍ່າ, ແລະເນື້ອໃນຂອງອົກຊີເຈນແລະສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆແມ່ນສູງ. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການນໍາໃຊ້, ສະພາບຂອງການລະລາຍຂອງຜົງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການລວມເອົາອົກຊີແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງໃນຜະລິດຕະພັນ. ບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງຝຸ່ນໂລຫະປະສົມພາຍໃນປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ batch, ລວມທັງ: ①ສະຖຽນລະພາບຂອງອົງປະກອບຂອງຜົງ (ຈໍານວນຂອງການລວມ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອົງປະກອບ); ② ຝຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການປະຕິບັດ (ການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດ particle, morphology ຝຸ່ນ, fluidity, ອັດຕາສ່ວນວ່າງ, ແລະອື່ນໆ); ③ບັນຫາຂອງຜົນຜະລິດ (ຜົນຜະລິດຕ່ໍາຂອງຝຸ່ນໃນພາກຂະຫນາດເຂົ້າແຄບ), ແລະອື່ນໆ.