Præcis design af geometrien, antallet af blade og tværsnitsformen af løbehjulet kan optimere gasstrømningsvejen, hvilket reducerer gasstrømningsmodstanden i løbehjulet. Ved at bruge computational fluid dynamics (CFD)-metoder til tredimensionel flow-feltanalyse kan man simulere og evaluere virkningerne af forskellige designparametre på gasflow og derved bestemme det optimale pumpehjuldesign.

Matchningen mellem rotoren og statoren har en væsentlig indflydelse på blæserens ydeevne. Præcis design og fremstilling for at sikre et rimeligt mellemrum mellem rotoren og statoren kan reducere intern lækage og friktionstab og derved forbedre effektiviteten.
Optimering af blæserens indvendige tætningsstruktur for at reducere gaslækage. Brug af materialer af høj kvalitet og fremstillingsprocesser til at reducere friktion og slid på mekaniske komponenter og derved reducere energitab.
Brug af intelligente styresystemer til at justere blæserens driftsparametre, såsom hastighed og luftindtag, i henhold til faktiske arbejdskrav, for at undgå unødvendigt energiforbrug. Gennem realtidsovervågning og diagnostiske funktioner kan potentielle problemer opdages og løses omgående for at sikre, at blæseren fungerer i sin bedste tilstand.
Regelmæssig vedligeholdelse og servicering af blæseren, herunder rengøring, inspektion og udskiftning af sårbare dele, kan sikre dens langsigtede stabile drift, hvilket reducerer effektivitetsforringelse forårsaget af slid og ældning.
Flertrins centrifugalblæsere kan effektivt reducere modstandstab og forbedre effektiviteten gennem metoder som optimering af pumpehjulsdesign, luftstrømsstyringsanordninger, forbedre matchning, reducere interne tab, vedtagelse af avancerede kontrolsystemer og regelmæssig vedligeholdelse og servicering. Anvendelsen af disse metoder forbedrer ikke kun blæserens ydeevne, men forlænger også dens levetid og reducerer driftsomkostningerne.