Odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, reactorul căptușit cu sticlă este actualizat în mod constant, are din ce în ce mai multe funcții și este din ce în ce mai utilizat pe scară largă. Are cerințe ridicate de temperatură în timpul lucrului și trebuie oprit încet la încălzire și răcire. Temperatura de funcționare este de 0-200 °C, iar rezistența la temperatură la degenerarea rapidă este de ≥200 °C. Următoarele prezintă modul în care reactorul căptușit cu sticlă obține temperatura ridicată necesară pentru activitatea sa?
1. Încălzire cu abur: atunci când temperatura de încălzire este sub 100 °C, aceasta poate fi încălzită cu abur sub o presiune atmosferică; în intervalul de 100 ~ 180 °C, utilizați abur saturat; atunci când temperatura reactorului căptușit cu sticlă este mai mare, se poate utiliza abur supraîncălzit de înaltă presiune.
2. Încălzire electrică: Firul de rezistență este înfășurat pe stratul izolator al cilindrului reactorului sau instalat pe un izolator special la mai multe distanțe de reactor. Prin urmare, se formează un spațiu mic între firul de rezistență și corpul reactorului. crăpătură.
3. Încălzirea apei: Poate fi utilizată atunci când temperatura reactorului căptușit cu sticlă nu este ridicată. Sistemul de încălzire are două tipuri: tip deschis și tip închis. Tipul deschis este relativ simplu. Se compune dintr-o pompă circulantă, un rezervor de apă, o conductă și un regulator pentru controlul supapei. Atunci când se utilizează apă de înaltă presiune, rezistența mecanică a echipamentului trebuie să fie ridicată. Rezistența termică crește și efectul de transfer de căldură scade.
4. Încălzirea cu alte medii: Dacă procesul necesită funcționare la temperaturi ridicate sau trebuie evitată utilizarea sistemelor de încălzire de înaltă presiune, alte medii pot fi utilizate pentru a înlocui apa și aburul, cum ar fi uleiul mineral (275 ~ 300 °C), amestecul de difenil eter ( punctul de fierbere 258 ° C), sarea topită (140-540 ° C), plumbul lichid (punctul de topire 327 ° C), etc.






