Kun reaktorin kiertokuumennuslaitteen reaktiokattilaa käytetään, lämpötilatarve on suhteellisen korkea. Kuinka paljon sitten tiedät reaktorin lämmittämisestä reaktorin lämmityslaitteessa?
Reaktorin kiertokuumennuslaitteessa on korkea käyttölämpötila, ja yleensä kemiallinen reaktio on suoritettava tietyissä lämpötilaolosuhteissa, joten reaktoriin kohdistuu sekä paine että lämpötila. Veden lämmitysmenetelmä otetaan käyttöön, kun reaktorin lämmityslaitteen lämpötila ei ole korkea, ja lämmitysjärjestelmää on kahta tyyppiä: avoin tyyppi ja suljettu tyyppi. Avoin tyyppi on suhteellisen yksinkertainen. Se koostuu kiertovesipumpusta, vesisäiliöstä, putkesta ja säätimestä venttiilin ohjaamiseksi. Korkeapainevettä käytettäessä laitteiston mekaaninen lujuus on korkea, reaktorin ulkopinta on hitsattu patterilla ja patatilan seinään on jäänyt rako. Lämmönvastus kasvaa ja lämmönsiirtovaikutus vähenee.
Kun höyryn kuumennuslämpötila on alle 100 °C, se voidaan lämmittää höyryllä alle yhden ilmakehän; alueella 100-180 °C käytetään kyllästettyä höyryä; kun lämpötila on korkeampi, voidaan käyttää korkeapaineista tulistettua höyryä. Tilassa, jossa muita väliaineita kuumennetaan, jos prosessi vaatii korkean lämpötilan käyttöä tai jos korkeapainelämmitysjärjestelmää on vältettävä, voidaan veden ja höyryn sijasta käyttää muita väliaineita, kuten mineraaliöljyä (275-300 °C), difenyylieetteri seos ( Kiehumispiste 258 ° C), sulatettu suola (140 ~ 540 ° C), nestemäinen lyijy (sulamispiste 327 ° C) ja niin edelleen. Kun reaktorin lämmityslaite saavuttaa korkean lämpötilan, kattilan runkoon on lisättävä vaippa. Suuren lämpötilan vaihtelun vuoksi kattilan vaippa ja kotelo altistuvat lämpötilamuutoksille, jotka aiheuttavat lämpötilaeropaineen.
Jos reaktorin lämmityslaitteen lämpötilanmuutosalue on suhteellisen suuri, reaktorin kiertokuumennuslaitteen edellytetään olevan suhteellisen edistynyt kokoonpanoltaan, laaja lämpötila-alue, korkea tarkkuus ja hyvä käyttösuorituskyky.