Ladeluftkühler
Luft/Wasser-Wärmetauscher, die dazu beitragen, die Effizienz des Motors zu verbessern und die Emissionen von stationären Motoren auf See und an Land zu reduzieren.
Luft/Wasser-Wärmetauscher, die dazu beitragen, die Effizienz des Motors zu verbessern und die Emissionen von stationären Motoren auf See und an Land zu reduzieren.
Abgaswärmetauscher sind so konzipiert, dass sie Abwärmeenergie aus dem Abgasstrom von Stromerzeugern mit Hubkolbenmotor zurückgewinnen.
Bowmans „kupferfreie“ Kraftstoffkühler sind kompakte, hocheffiziente Wärmetauscher, die für Kraftstoffkonditionierungsanlagen in der Automobilprüfindustrie geeignet sind.
Kūhlung des Motormantelwassers für Schiffsantriebe oder stationäre landgestützte Motoren.
Bowman EC 80-5113-1T Wärmetauscher bieten eine neue Lösung für die Erwärmung von Spas und Whirlpools in nur einem Bruchteil der Zeit, die herkömmliche Elektroheizungen benötigen.
Hocheffiziente Wärmeübertragungslösungen zur Kühlung von Hydrauliksystemen auf See, an Land und unter Tage.
Bowman Inline Plattenwärmetauscher sind eine kompakte, wirtschaftliche Lösung für die hocheffiziente Wärmeübertragung.
Maßgeschneiderte Kühllösungen für eine Reihe beliebter Schiffsmotoren großer OEMs, einschließlich Wärmetauscher, Ladeluftkühler sowie kombinierte Wärmetauscher und Abgaskrümmer, geeignet zur Kühlung von Schiffsmotoren bis 1 MW.
Eine Reihe hocheffizienter Ölkühler, die für Schiffs- und Industriemotoren und -getriebe entwickelt wurden.
Effiziente Wärmetauscher zur Kühlung von Elektromotoren, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Akkupacks, Ladegeräten, AC-DC-Wandlern, DC-DC-Wandlern, Wechselrichtern und zugehörigen Geräten in elektrischen und hybriden Schiffsantriebssystemen.
Hocheffiziente Wärmeübertragungslösungen zur Kühlung einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen Luft und Flüssigkeiten durch Flüssigkeiten gekühlt werden müssen.
Viele Anwendungen erfordern Rohrbündelwärmetauscher aus Edelstahl, und Bowman bietet eine Standardpalette von Einheiten, die zum Kühlen oder Erwärmen einer Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet sind.
Bowman-Schwimmbadwärmetauscher sind bekannt für Zuverlässigkeit und Effizienz. Ob Sie Ihren Pool mit einem traditionellen Heizkessel oder einer erneuerbaren Energiequelle beheizen, ist Bowman die erste Wahl.
Hochwertige Wärmetauscher und Ölkühler zur präzisen Temperaturregelung von Motoren unter Prüfstandsentwicklungsbedingungen.
Rückgewinnung von Abwärme aus motorbetriebenen Stromerzeugern für Biogas-, Diesel- und Erdgasanwendungen bis zu 1 MW.
Effiziente Kühlung für stationäre/landbasierte Motoren, bei denen eine Luftkühlung entweder nicht verfügbar oder unangemessen ist.
Die zuverlässige Lösung zur Kühlung von elektrischen und hybriden Schiffsantrieben.
Eine umfassende Ölkühlungslösung für industrielle hydraulische Steuerungssysteme sowie Hochtemperatur- und Bergbauanwendungen.
Eine Komplettlösung zur Kühlung komplexer Hydraulikgeräte an Bord, einschließlich Thruster- und Stabilisatorsysteme.
Die komplette Kühllösung für den Antrieb von Schiffsmotoren, einschließlich der neuesten Elektro- und Hybridsysteme.
Eine energieeffiziente Lösung zum schnelleren Erwärmen von Whirlpools und Bädern, die die Aufheizzeit für den Gästewechsel über einen längeren Zeitraum deutlich reduziert.
Hochwertige Wärmetauscher für eine effiziente Schwimmbadheizung unter Verwendung von Kesseln oder erneuerbaren Energiequellen.
Hergestellt im Vereinigten Königreich aus hochwertigen Komponenten
Einfachere Integration bei beengten Platzverhältnissen
Bereits von führenden OEM-Herstellern spezifiziert
Von 3 kW bis 701 kW Wärmeabfuhr
3D-CAD-Modelle verfügbar
Schnell von unseren technischen Experten erstellt

Bowman Schiffswärmetauscher sind bekannt für ihre hohe Leistung und lange Betriebslebensdauer, selbst unter härtesten Betriebsbedingungen.

Bei der Konstruktion der Bowman Schiffswärmetauscher werden nur bewährte und für die Schifffahrt spezifizierte Materialien wie Titan, Kupfernickel, Aluminium, Messing und Verbundwerkstoffe verwendet.

Das präzisionsgefertigte, völlig schwimmend gelagerte Rohrbündel minimiert die thermische Belastung und ist im Vergleich zu Plattenwarmetäuschern weniger von Verstopfungen betroffen.

Jetzt erhältlich – eine Reihe von kommerziell attraktiven Titanwärmetauschern, die Leistung, Haltbarkeit und Gewichtsreduzierung bieten.

Ideal geeignet für Schiffsanwendungen mit Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenantrieb, bei denen der Kühlmittelfluss um die elektrischen Komponenten häufig viel geringer ist als der Meerwasserfluss.

Abnehmbare Endabdeckungen ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Rohrbündels aus dem Außengehäuse und sorgen für eine einfache und unkomplizierte Wartung.
Die folgenden Informationen geben einen allgemeinen Überblick über die Leistung und die Abmessungen unserer Standardpalette von Rohrbündelwärmetauschern in Schiffsqualität.
Für detailliertere Informationen zu weiteren Konfigurationen laden Sie bitte die Produktbroschüre herunter oder kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam unter +44 (0)121 359 5401 oder per E-Mail unter [email protected].
Einfache Produktauswahl
Elektro- und Hybridsysteme sind oft für den Betrieb mit Meerwassertemperaturen von über 30 °C ausgelegt, was entscheidend für die Auswahl des richtigen Wärmetauschers ist. Die folgenden Tabellen listen zwar typische Leistungsbeispiele bei gegebenen Temperaturen und Durchflussmengen auf, dienen aber nur als allgemeine Orientierungshilfe.
Durch die Bereitstellung der folgenden Informationen können wir jedoch eine computergestützte Produktauswahl anbieten, um den für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Wärmetauscher zu empfehlen:
Das obige Bild ist repräsentativ für die Palette der Rohrbündelwärmetauscher für Schiffsanwendungen – Typen EC80 bis RK600.
Hinweis – Die Abmessungen in den Tabellen beziehen sich auf Standard-Meerwasserwärmetauscher mit drei Durchgängen. Für Teilenummern und detailliertere Zeichnungen laden Sie bitte die Broschüre herunter oder wenden Sie sich an den technischen Vertrieb.
Beide Tabellen enthalten Produkte, die zur Kühlung elektrischer Antriebssysteme und Geräte mit Meerwasser geeignet sind. Die erste Tabelle stellt Wärmetauscher mit einem Kupfernickelrohrbündel dar, und die zweite Tabelle enthält Teilenummern für Wärmetauscher mit Titanrohrbündeln.
Wärmetauscher aus Kupfernickel sind für einen maximalen Druck von 20 bar auf der Kühlmittelseite und 16 bar auf der Meer-/Frischwasserseite des Kühlers bei einer maximalen Temperatur von 110 °C ausgelegt. Titanwärmetauscher sind für einen Druck von 4 bar bei einer maximalen Temperatur von 95 °C ausgelegt.
Größere Wärmetauscher sind auch für höhere Wärmelasten erhältlich. Laden Sie unsere Broschüren herunter oder kontaktieren Sie unser Verkaufsteam, um weitere Informationen zu erhalten.
| Typ | Wärmeabfuhr (kW) | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung C (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EC80-3875-1 | 3 | 174 | 60 | 84 | 2,4 |
| EC100-3875-2 | 7 | 260 | 140 | 84 | 3,2 |
| EC120-3875-3 | 11 | 346 | 226 | 84 | 3,8 |
| EC140-3875-4 | 15 | 444 | 324 | 84 | 4,8 |
| EC160-3875-5 | 19 | 572 | 452 | 84 | 5,7 |
| FC80-3876-1 | 11 | 272 | 116 | 108 | 5,5 |
| FC100-3876-2 | 16 | 358 | 202 | 108 | 6,3 |
| FC120-3876-3 | 22 | 456 | 300 | 108 | 7,3 |
| FC140-3876-4 | 29 | 584 | 428 | 108 | 9,4 |
| FC160-3876-5 | 37 | 730 | 574 | 108 | 11,0 |
| FG80-3877-1 | 24 | 374 | 196 | 128 | 8,5 |
| FG100-3877-2 | 32 | 472 | 294 | 128 | 10,0 |
| FG120-3877-3 | 43 | 600 | 422 | 128 | 12,0 |
| FG140-3877-4 | 53 | 746 | 568 | 128 | 14,5 |
| FG160-3877-5 | 65 | 924 | 746 | 128 | 17,5 |
| GL140-3878-2 | 50 | 502 | 272 | 162 | 18,0 |
| GL180-3878-3 | 66 | 630 | 400 | 162 | 21,0 |
| GL240-3878-4 | 82 | 776 | 546 | 162 | 25,0 |
| GL320-3878-5 | 100 | 954 | 724 | 162 | 30 |
| GL400-3878-6 | 121 | 1156 | 926 | 162 | 36,0 |
| GL480-3878-7 | 136 | 1360 | 1130 | 162 | 42,0 |
| GK190-3879-3 | 98 | 674 | 370 | 198 | 34,0 |
| GK250-3879-4 | 125 | 820 | 516 | 198 | 39,0 |
| GK320-3879-5 | 153 | 998 | 694 | 198 | 46,0 |
| GK400-3879-6 | 181 | 1200 | 896 | 198 | 54,0 |
| GK480-3879-7 | 206 | 1404 | 1100 | 198 | 62,0 |
| GK600-3879-8 | 238 | 1708 | 1404 | 198 | 74,0 |
| Typ: EC80-3875-1 | Wärmeabfuhr (kW) 3 | Abmessung A (mm) 174 | Abmessung B (mm) 60 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 2,4 |
| Typ: EC100-3875-2 | Wärmeabfuhr (kW) 7 | Abmessung A (mm) 260 | Abmessung B (mm) 140 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 3,2 |
| Typ: EC120-3875-3 | Wärmeabfuhr (kW) 11 | Abmessung A (mm) 346 | Abmessung B (mm) 226 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 3,8 |
| Typ: EC140-3875-4 | Wärmeabfuhr (kW) 15 | Abmessung A (mm) 444 | Abmessung B (mm) 324 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 4,8 |
| Typ: EC160-3875-5 | Wärmeabfuhr (kW) 19 | Abmessung A (mm) 572 | Abmessung B (mm) 452 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 5,7 |
| Typ: FC80-3876-1 | Wärmeabfuhr (kW) 11 | Abmessung A (mm) 272 | Abmessung B (mm) 116 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 5,5 |
| Typ: FC100-3876-2 | Wärmeabfuhr (kW) 16 | Abmessung A (mm) 358 | Abmessung B (mm) 202 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 6,3 |
| Typ: FC120-3876-3 | Wärmeabfuhr (kW) 22 | Abmessung A (mm) 456 | Abmessung B (mm) 300 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 7,3 |
| Typ: FC140-3876-4 | Wärmeabfuhr (kW) 29 | Abmessung A (mm) 584 | Abmessung B (mm) 428 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 9,4 |
| Typ: FC160-3876-5 | Wärmeabfuhr (kW) 37 | Abmessung A (mm) 730 | Abmessung B (mm) 574 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 11,0 |
| Typ: FG80-3877-1 | Wärmeabfuhr (kW) 24 | Abmessung A (mm) 374 | Abmessung B (mm) 196 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 8,5 |
| Typ: FG100-3877-2 | Wärmeabfuhr (kW) 32 | Abmessung A (mm) 472 | Abmessung B (mm) 294 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 10,0 |
| Typ: FG120-3877-3 | Wärmeabfuhr (kW) 43 | Abmessung A (mm) 600 | Abmessung B (mm) 422 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 12,0 |
| Typ: FG140-3877-4 | Wärmeabfuhr (kW) 53 | Abmessung A (mm) 746 | Abmessung B (mm) 568 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 14,5 |
| Typ: FG160-3877-5 | Wärmeabfuhr (kW) 65 | Abmessung A (mm) 924 | Abmessung B (mm) 746 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 17,5 |
| Typ: GL140-3878-2 | Wärmeabfuhr (kW) 50 | Abmessung A (mm) 502 | Abmessung B (mm) 272 | Abmessung C (mm) 162 | Gewicht (kg) 18,0 |
| Typ: GL180-3878-3 | Wärmeabfuhr (kW) 66 | Abmessung A (mm) 630 | Abmessung B (mm) 400 | Abmessung C (mm) 162 | Gewicht (kg) 21,0 |
| Typ: GL240-3878-4 | Wärmeabfuhr (kW) 82 | Abmessung A (mm) 776 | Abmessung B (mm) 546 | Abmessung C (mm) 162 | Gewicht (kg) 25,0 |
| Typ: GL320-3878-5 | Wärmeabfuhr (kW) 100 | Abmessung A (mm) 954 | Abmessung B (mm) 724 | Abmessung C (mm) 162 | Gewicht (kg) 30 |
| Typ: GL400-3878-6 | Wärmeabfuhr (kW) 121 | Abmessung A (mm) 1156 | Abmessung B (mm) 926 | Abmessung C (mm) 162 | Gewicht (kg) 36,0 |
| Typ: GL480-3878-7 | Wärmeabfuhr (kW) 136 | Abmessung A (mm) 1360 | Abmessung B (mm) 1130 | Abmessung C (mm) 162 | Gewicht (kg) 42,0 |
| Typ: GK190-3879-3 | Wärmeabfuhr (kW) 98 | Abmessung A (mm) 674 | Abmessung B (mm) 370 | Abmessung C (mm) 198 | Gewicht (kg) 34,0 |
| Typ: GK250-3879-4 | Wärmeabfuhr (kW) 125 | Abmessung A (mm) 820 | Abmessung B (mm) 516 | Abmessung C (mm) 198 | Gewicht (kg) 39,0 |
| Typ: GK320-3879-5 | Wärmeabfuhr (kW) 153 | Abmessung A (mm) 998 | Abmessung B (mm) 694 | Abmessung C (mm) 198 | Gewicht (kg) 46,0 |
| Typ: GK400-3879-6 | Wärmeabfuhr (kW) 181 | Abmessung A (mm) 1200 | Abmessung B (mm) 896 | Abmessung C (mm) 198 | Gewicht (kg) 54,0 |
| Typ: GK480-3879-7 | Wärmeabfuhr (kW) 206 | Abmessung A (mm) 1404 | Abmessung B (mm) 1100 | Abmessung C (mm) 198 | Gewicht (kg) 62,0 |
| Typ: GK600-3879-8 | Wärmeabfuhr (kW) 238 | Abmessung A (mm) 1708 | Abmessung B (mm) 1404 | Abmessung C (mm) 198 | Gewicht (kg) 74,0 |
| Typ | Wärmeabfuhr (kW) | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung C (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EC80-5204-1 | 3 | 174 | 60 | 84 | 1,5 |
| EC100-5204-2 | 7 | 260 | 140 | 84 | 2,1 |
| EC120-5204-3 | 11 | 346 | 226 | 84 | 2,6 |
| EC140-5204-4 | 15 | 444 | 324 | 84 | 3,2 |
| EC160-5204-5 | 19 | 572 | 452 | 84 | 3,8 |
| FC80-5205-1 | 11 | 272 | 116 | 108 | 3,5 |
| FC100-5205-2 | 16 | 358 | 202 | 108 | 4,2 |
| FC120-5205-3 | 22 | 456 | 300 | 108 | 5,2 |
| FC140-5205-4 | 29 | 584 | 428 | 108 | 6,5 |
| FC160-5205-5 | 37 | 730 | 574 | 108 | 8,0 |
| FG80-5206-1 | 24 | 374 | 196 | 128 | 5,7 |
| FG100-5206-2 | 32 | 472 | 294 | 128 | 7,0 |
| FG120-5206-3 | 43 | 600 | 422 | 128 | 8,4 |
| FG140-5206-4 | 53 | 746 | 568 | 128 | 10,4 |
| FG160-5206-5 | 65 | 924 | 746 | 128 | 12,6 |
| Typ: EC80-5204-1 | Wärmeabfuhr (kW) 3 | Abmessung A (mm) 174 | Abmessung B (mm) 60 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 1,5 |
| Typ: EC100-5204-2 | Wärmeabfuhr (kW) 7 | Abmessung A (mm) 260 | Abmessung B (mm) 140 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 2,1 |
| Typ: EC120-5204-3 | Wärmeabfuhr (kW) 11 | Abmessung A (mm) 346 | Abmessung B (mm) 226 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 2,6 |
| Typ: EC140-5204-4 | Wärmeabfuhr (kW) 15 | Abmessung A (mm) 444 | Abmessung B (mm) 324 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 3,2 |
| Typ: EC160-5204-5 | Wärmeabfuhr (kW) 19 | Abmessung A (mm) 572 | Abmessung B (mm) 452 | Abmessung C (mm) 84 | Gewicht (kg) 3,8 |
| Typ: FC80-5205-1 | Wärmeabfuhr (kW) 11 | Abmessung A (mm) 272 | Abmessung B (mm) 116 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 3,5 |
| Typ: FC100-5205-2 | Wärmeabfuhr (kW) 16 | Abmessung A (mm) 358 | Abmessung B (mm) 202 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 4,2 |
| Typ: FC120-5205-3 | Wärmeabfuhr (kW) 22 | Abmessung A (mm) 456 | Abmessung B (mm) 300 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 5,2 |
| Typ: FC140-5205-4 | Wärmeabfuhr (kW) 29 | Abmessung A (mm) 584 | Abmessung B (mm) 428 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 6,5 |
| Typ: FC160-5205-5 | Wärmeabfuhr (kW) 37 | Abmessung A (mm) 730 | Abmessung B (mm) 574 | Abmessung C (mm) 108 | Gewicht (kg) 8,0 |
| Typ: FG80-5206-1 | Wärmeabfuhr (kW) 24 | Abmessung A (mm) 374 | Abmessung B (mm) 196 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 5,7 |
| Typ: FG100-5206-2 | Wärmeabfuhr (kW) 32 | Abmessung A (mm) 472 | Abmessung B (mm) 294 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 7,0 |
| Typ: FG120-5206-3 | Wärmeabfuhr (kW) 43 | Abmessung A (mm) 600 | Abmessung B (mm) 422 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 8,4 |
| Typ: FG140-5206-4 | Wärmeabfuhr (kW) 53 | Abmessung A (mm) 746 | Abmessung B (mm) 568 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 10,4 |
| Typ: FG160-5206-5 | Wärmeabfuhr (kW) 65 | Abmessung A (mm) 924 | Abmessung B (mm) 746 | Abmessung C (mm) 128 | Gewicht (kg) 12,6 |
Die folgende Tabelle ermöglicht die Auswahl des am besten geeigneten Wärmetauschers für Ihr Schwimmbad oder Spa. Die Informationen zeigen die Wärmemenge, die entweder vom Kessel oder von erneuerbaren Energiequellen übertragen werden kann, zusammen mit den grundlegenden Abmessungen jeder Einheit. Typische Poolgrößen sind ebenfalls als Orientierungshilfe aufgeführt. Für weitere Informationen laden Sie bitte die Produktbroschüre herunter, kontaktieren Sie uns oder Ihren nächsten Fachhändler.
Hinweis: Die Nennwerte und das Gewicht beziehen sich speziell auf die Titan-Ausführungen der einzelnen Wärmetauscher. Laden Sie die Broschüre für weitere Informationen herunter.
Hinweis: Die Nennwerte und das Gewicht beziehen sich speziell auf die Titan-Ausführungen der einzelnen Wärmetauscher. Laden Sie die Broschüre für weitere Informationen herunter.
Hinweis: Die Nennwerte und das Gewicht beziehen sich speziell auf die Titan-Ausführungen der einzelnen Wärmetauscher. Laden Sie die Broschüre für weitere Informationen herunter.
Hinweis: Das angegebene Gewicht gilt für die Titan-Ausführungen.
Für Spas, Whirlpools und kleine private Pools
Für mittelgroße private und gewerbliche Pools
Für große gewerbliche und öffentliche Schwimmbäder
Für weitere Informationen zu JK190-5118-3 und PK190-5119-3 kontaktieren Sie bitte Bowman.
Zur Übertragung von Wärme aus Solarpanelen und Wärmepumpen
Für Spas, Whirlpools und kleine private Pools
Für mittelgroße private und gewerbliche Pools
Für große gewerbliche und öffentliche Schwimmbäder
Für weitere Informationen zu JK190-5110-3 und PK190-5111-3 kontaktieren Sie bitte Bowman.
Zur Übertragung von Wärme aus Solarpanelen und Wärmepumpen
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In einem Rohrbündelwärmetauscher fließt das Kühlmittel normalerweise durch den zentralen „Rohrkern“, um heißes Öl, Wasser oder Luft zu kühlen, welches über und um die Rohre fließt. Die Richtung, in der die beiden Flüssigkeiten durch den Wärmetauscher fließen, kann entweder „Parallelfluss“ oder „Gegenfluss“ sein.
Parallelfluss bedeutet, dass die zu kühlende Flüssigkeit in der gleichen Richtung wie das Kühlmedium durch den Wärmetauscher fließt. Diese Anordnung ermöglicht zwar eine Kühlung, hat aber ihre Grenzen und kann auch zu thermischen Spannungen im Wärmetauscher führen, da eine Hälfte des Geräts deutlich wärmer ist als die Andere.
Bei der Gegenstromkühlung nimmt das einströmende Kühlmedium mehr Wärme auf, da die „heiße“ Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung fließt. Das Kühlmedium erwärmt sich auf seinem Weg durch den Wärmetauscher, aber wenn das kältere Wasser in den Wärmetauscher eintritt, absorbiert es mehr Wärme, wodurch es die Temperatur viel mehr reduziert, als es bei Parallelfluss erreicht werden könnte.
Die mittlere Temperaturdifferenz zwischen dem Kühlmedium und der zu kühlenden Flüssigkeit ist auch gleichmäßiger über die Länge des Wärmetauschers, was die thermische Belastung reduziert.
Je nach Durchflussmenge und Temperatur kann die Wärmeübertragungsleistung mit Gegenstrom bis zu 15 % effizienter sein, wodurch möglicherweise ein kleinerer Wärmetauscher verwendet werden kann, was Platz und Geld spart!
Weitere Informationen zu den Vorteilen der Gegenstromtechnik.
Im Laufe seines Betriebslebens muss ein Rohrbündelwärmetauscher viele Male gereinigt werden. Sowohl Frischwasser- als auch Seewasserkühlmedien enthalten heutzutage hohe Mengen an Mineralien und Verunreinigungen, die sich mit der Zeit ansammeln und den Wasserfluss durch den Rohrkern einschränken können, was zu einer verringerten Durchflussrate und einer deutlich geringeren Wärmeübertragungseffizienz führt.
Die gute Nachricht ist, dass Bowman Rohrbündelwärmetauscher viel einfacher zu reinigen sind als viele andere Typen. Die folgenden Informationen sind als grundlegende Anleitung gedacht:
Für detailliertere Informationen zur Pflege und Wartung Ihres Bowman-Wärmetauschers oder Ölkühlers, laden Sie bitte unser „Handbuch Installation, Betrieb und Wartung“ herunter.
Obwohl elektrische Schiffsantriebe noch relativ neu sind, erleben sie ein rasantes Wachstum und eine rasante Entwicklung, da die Branche bestrebt ist, die CO²-Emissionen von Schiffen zu reduzieren.
Derzeit bevorzugen viele Hersteller von Schiffssystemen aus folgenden Gründen Rohrbündelwärmetauscher für ihre elektrischen Antriebssysteme:
Kühlmittelfluss
In vielen elektrischen und hybriden Schiffsanwendungen ist der Kühlmittelfluss um die elektrischen Komponenten üblicherweise deutlich geringer als der Seewasserkühlfluss. Im Vergleich zu anderen Wärmetauschertypen, wie z. B. Plattenwärmetauschern, können Rohrbündelwärmetauscher das Ungleichgewicht der Kühlmittelgeschwindigkeit deutlich besser ausgleichen.
Einfachere Integration
Das kompakte Design der Bowman-Rohrbündelwärmetauscher und das geringere Gewicht ihrer Titanwärmetauscher ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme.
Zuverlässigkeit
Angesichts der zunehmenden Meeresverschmutzung sind Bowman-Rohrbündelwärmetauscher weniger anfällig für Verstopfungen durch Meeresabfälle als Plattenwärmetauscher.
Bowman fertigt ein umfassendes Sortiment an Schiffswärmetauschern für Elektro- und Hybridanwendungen, die bereits von mehreren führenden Herstellern und Systemintegratoren eingesetzt werden. Weitere Informationen zu Bowman-Schiffswärmetauschern für Elektro- und Hybridanwendungen finden Sie hier.
Die Auswahl des richtigen Wärmetauschers ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass der Pool schnell auf die gewünschte Temperatur erwärmt wird. Die wichtigsten Punkte, die bei der Dimensionierung eines Schwimmbadwärmetauschers zu berücksichtigen sind:
More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’
Die Auswahl des richtigen Wärmetauschers ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass der Pool schnell auf die gewünschte Temperatur erwärmt wird. Die wichtigsten Punkte, die bei der Dimensionierung eines Schwimmbadwärmetauschers zu berücksichtigen sind:
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Die Auswahl des richtigen Wärmetauschers ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass der Pool schnell auf die gewünschte Temperatur erwärmt wird. Die wichtigsten Punkte, die bei der Dimensionierung eines Schwimmbadwärmetauschers zu berücksichtigen sind:
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Bowman Wärmetauscher liefern wichtige Wärme für die antarktische Forschungsstation Halley VI.

Wenn Sie die Hitze nicht aushalten können – besorgen Sie sich einen Bowman Wärmetauscher! Wie Bowman Wärmetauscher ein großes Kühlungsproblem für ein portugiesisches Flusskreuzfahrtunternehmen gelöst haben.

Bowman-Wärmetauscher liefern Zuverlässigkeit und Effizienz des 21. Jahrhunderts für einen historischen Freibadkomplex in Südwales.

Ein neues Getreidetrocknungssystem mit Bowman-Wärmetauschern im geschlossenen Kreislauf hat die Energiekosten deutlich gesenkt und die Effizienz in Finnland verbessert.

Bowman Wärmetauscher liefern wichtige Wärme für die antarktische Forschungsstation Halley VI.

Wenn Sie die Hitze nicht aushalten können – besorgen Sie sich einen Bowman Wärmetauscher! Wie Bowman Wärmetauscher ein großes Kühlungsproblem für ein portugiesisches Flusskreuzfahrtunternehmen gelöst haben.

Bowman-Wärmetauscher liefern Zuverlässigkeit und Effizienz des 21. Jahrhunderts für einen historischen Freibadkomplex in Südwales.

Ein neues Getreidetrocknungssystem mit Bowman-Wärmetauschern im geschlossenen Kreislauf hat die Energiekosten deutlich gesenkt und die Effizienz in Finnland verbessert.
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