ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນເຕົາເຜົາ rotary ຊີມັງ, furnaces ຄວາມຮ້ອນຂອງເຫຼັກກ້າ, ແລະ furnace smelting ອາລູມິນຽມ, ການຄວບຄຸມຂອງບັນຍາກາດຂະບວນການມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ວິສະວະກອນບໍລິການພາກສະໜາມມັກຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນງານທີ່ສັບສົນ: ອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສ flue ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີຢູ່ໃນຫຼາຍຮ້ອຍຫາຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງພັນອົງສາເຊນຊຽດ, ມາພ້ອມກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຝຸ່ນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບອຸປະກອນການທົດສອບແບບດັ້ງເດີມທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ. ໄດ້ເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສ flue ແບບພົກພາອັດສະລິຍະໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນບັນຍາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງຂ້ອນຂ້າງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ຂີ້ຝຸ່ນສູງ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄວບຄຸມປະລິມານອົກຊີເຈນໃນເຕົາເຜົາທີ່ເສື່ອມໂຊມຂອງເຕົາເຜົາຊີມັງ, ການຕິດຕາມບັນຍາກາດປ້ອງກັນໃນເຕົາອົບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຂອງເຫລໍກ, ຫຼືການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຜົາໃຫມ້ໃນລະຫວ່າງການເສື່ອມອາລູມິນຽມ, ເຫດຜົນການຕິດຕາມແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ: ການເກັບຂໍ້ມູນອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ flue ທີ່ສະທ້ອນສະພາບຕົວຈິງຢ່າງໃກ້ຊິດໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມແລະໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ໄດ້ເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສ flue ແບບພົກພາອັດສະລິຍະພ້ອມກັນເກັບກຳຂໍ້ມູນ O₂ ແລະ CO ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະເມີນສະພາບອາກາດສ່ວນເກີນພາຍໃນເຕົາເຜົາ. ເມື່ອລະດັບອົກຊີເຈນສູງເກີນໄປ, ຄວາມຮ້ອນເກີນຈະສູນເສຍໄປໂດຍຜ່ານອາຍແກັສໄອເສຍ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຕໍ່າສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຜົາໃຫມ້ບໍ່ສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ CO ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເສຍພະລັງງານແຕ່ຍັງອາດຈະລົບກວນການດຸ່ນດ່ຽງຂອງບັນຍາກາດການຫຼຸດຜ່ອນຫຼືເປັນກາງ, ໂດຍທາງອ້ອມເຮັດໃຫ້ເກີດການຜຸພັງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫນ້າດິນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການເຮັດໃຫ້ batch ທັງຫມົດຂອງຜະລິດຕະພັນບໍ່ສອດຄ່ອງ.
ສໍາລັບລະບົບເຕົາເຜົາຊີມັງ, ການປັບປ່ຽນການກະຈາຍອາກາດຂັ້ນສາມແລະການສະຫນອງອາກາດ furnace decomposition ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ O₂ ໃນເວລາຈິງ.
ສໍາລັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຂດໂດຍເຂດໃນ furnaces ຄວາມຮ້ອນເຫຼັກ, ສະຖານະການການເຜົາໃຫມ້ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະ burner ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍສົມທົບກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ CO.
ເຕົາເຜົາອາລູມິນຽມມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງບັນຍາກາດ; ເຖິງແມ່ນວ່າການຕິດຕາມການບິດເບືອນອົກຊີເຈນສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄຫມ້ຂອງໂລຫະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກຂອງ hydrogen.
ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສ flue ແບບພົກພາອັດສະລິຍະບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບຕົວຢ່າງໂດຍກົງຢູ່ປາຍອຸນຫະພູມສູງເທົ່ານັ້ນ - ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍການຂົ້ນແລະຄວາມລ່າຊ້າຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຈາກສາຍສົ່ງອາຍແກັສຍາວ - ແຕ່ຍັງສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາກັບຄືນສູ່ລະບົບຄວບຄຸມຢ່າງໄວວາ, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດປັບຄວາມໄວຂອງພັດລົມ, ຕໍາແຫນ່ງປ່ຽງນໍ້າມັນ, ຫຼືອັດຕາການໄຫຼວຽນຂອງອາຍແກັສ. ມັນຍັງສາມາດຈັບຄູ່ກັບຕົວກໍານົດການອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນຂອງອາຍແກັສ flue ທີ່ວັດແທກພ້ອມໆກັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະເມີນແນວໂນ້ມຂອງປະສິດທິພາບການໂອນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງລະບົບ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນຂອງ furnaces.
ໃນຂະບວນການອຸປະກອນການຂະບວນການຢ່າງຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ, ມູນຄ່າການປະຕິບັດຂອງເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສ flue ແບບພົກພາອັດສະລິຍະແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນການດໍາເນີນງານ - ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ອີງໃສ່ປະສົບການ "ການຕິດຕາມໄຟ" ໄປສູ່ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການວັດແທກຕົວຈິງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ຊ້ໍາກັນແລະປະຕິບັດໄດ້ລະຫວ່າງຄຸນນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.