Tieteen ja tekniikan kehityksen myötä lasivuorattua reaktoria päivitetään jatkuvasti, sillä on yhä enemmän toimintoja ja sitä käytetään yhä laajemmin. Sillä on korkeat lämpötilavaatimukset työn aikana, ja se tulee pysäyttää hitaasti lämmitettäessä ja jäähdytettäessä. Käyttölämpötila on 0-200 astetta ja lämpötilan kestävyys nopeaa rappeutumista vastaan on suurempi tai yhtä suuri kuin 200 astetta. Seuraavassa esitellään, kuinka lasivuorattu reaktori saavuttaa työssään vaaditun korkean lämpötilan?
1. Höyrylämmitys: kun lämmityslämpötila on alle 100 astetta, se voidaan lämmittää höyryllä alle yhden ilmakehän paineen; alueella 100-180 astetta, käytä kyllästettyä höyryä; kun lasivuoratun reaktorin lämpötila on korkeampi, voidaan käyttää korkeapaineista tulistettua höyryä.
2. Sähkölämmitys: Vastuslanka kierretään reaktorin piipun eristekerrokselle tai asennetaan erikoiseristimeen usean etäisyyden päähän reaktorista. Siksi vastuslangan ja reaktorin rungon väliin muodostuu pieni tila. aukko.
3. Veden lämmitys: Voidaan käyttää, kun lasivuoratun reaktorin lämpötila ei ole korkea. Lämmitysjärjestelmää on kahta tyyppiä: avoin tyyppi ja suljettu tyyppi. Avoin tyyppi on suhteellisen yksinkertainen. Se koostuu kiertovesipumpusta, vesisäiliöstä, putkistosta ja säätimestä venttiilin ohjaamiseksi. Korkeapainevettä käytettäessä laitteiston mekaanisen lujuuden on oltava korkea. Lämmönvastus kasvaa ja lämmönsiirtovaikutus vähenee.
4. Lämmitys muilla väliaineilla: Jos prosessi vaatii käyttöä korkeassa lämpötilassa tai korkeapaineisten lämmitysjärjestelmien käyttöä on vältettävä, voidaan käyttää muita väliaineita veden ja höyryn korvaamiseen, kuten mineraaliöljyä (275 ~ 300 astetta). , difenyylieetteriseos (kiehumispiste 258 astetta), sulaa suolaa (140-540 astetta), nestemäistä lyijyä (sulamispiste 327 astetta) jne.






