Refrigeradores de Aire de Sobrealimentación
Intercambiadores de calor de aire a agua que ayudan a mejorar la eficiencia del motor y reducir las emisiones en motores estacionarios marinos y terrestres.
Intercambiadores de calor de aire a agua que ayudan a mejorar la eficiencia del motor y reducir las emisiones en motores estacionarios marinos y terrestres.
Los intercambiadores de calor de los gases de escape han sido diseñados para recuperar la energía residual del calor de los gases de escape de los grupos electrógenos de motor alternativo.
Los refrigeradores Bowman “libres de cobre” son intercambiadores de calor compactos y altamente eficientes indicados para los sistemas de acondicionamiento de combustible de la industria de tests automovilísticos.
Refrigeración por camisa de agua para motores de propulsión marina o motores terrestres estacionarios.
Los intercambiadores de calor Bowman EC 80-5113-1T ofrecen una nueva solución para calentar spas y jacuzzis en solo una fracción del tiempo que necesitan los calentadores eléctricos convencionales.
Soluciones de transferencia de calor altamente eficientes para la refrigeración de sistemas hidráulicos marinos, terrestres y subterráneos.
Los intercambiadores de calor tipo placa en línea Bowman son una solución compacta y económica para una transferencia de calor de alta eficiencia.
Soluciones de refrigeración a medida para una gama de motores marítimos populares de los principales fabricantes de equipos originales que incluye intercambiadores de calor, refrigeradores de aire de carga e intercambiadores de calor combinados con sistemas de escape, adecuados para la refrigeración de motores marinos de hasta 1 MW.
Una gama de enfriadores de aceite altamente eficientes, diseñados para motores y transmisiones marítimos e industriales.
Intercambiadores de calor eficientes para refrigerar motores eléctricos, celdas de combustible de hidrógeno, baterías, cargadores, convertidores CA-CC, convertidores CC-CC, inversores y equipos asociados en sistemas de propulsión marina eléctricos e híbridos.
Soluciones de transferencia de calor altamente eficientes para refrigerar una variedad de aplicaciones en las que tanto aire como fluidos deben ser enfriados utilizando fluidos.
Muchas aplicaciones requieren intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable y Bowman ofrece un rango estándar de unidades adecuadas para refrigerar o calentar una gran variedad de fluidos.
Los intercambiadores de calor de piscinas Bowman son reconocidos por su fiabilidad y eficiencia. Sea que esté calentando su piscina con una caldera tradicional o mediante una fuente de energía renovable, Bowman es la opción obvia.
Intercambiadores de calor y refrigeradores de aceite de primera calidad para un control preciso de la temperatura de los motores en condiciones de desarrollo de las células de prueba.
Recuperación de la energía del calor residual producida por grupos electrógenos a motor para aplicaciones de biogás, diésel y gas natural de hasta 1 MW.
Refrigeración eficiente para motores estacionarios/terrestres en los que la refrigeración por aire no es adecuada o no se encuentra disponible.
La solución fiable para refrigerar los sistemas eléctricos e híbridos de propulsión marina
Una solución integral para la refrigeración de aceite en sistemas de control hidráulico industrial, además de en aplicaciones de alta temperatura y minería.
Una solución completa para refrigerar equipos hidráulicos complejos de a bordo, incluyendo sistemas propulsores y estabilizadores.
La solución de refrigeración completa para propulsión de motores marinos, incluyendo los más novedosos sistemas eléctricos e híbridos.
Una solución energéticamente eficiente para calentar jacuzzis y spas más rápidamente, reduciendo significativamente los periodos de calentamiento durante el cambio de huéspedes.
Intercambiadores de calor de alta calidad para el calentamiento eficiente de piscinas, utilizando caldera o fuentes energéticas renovables.
Ahorra espacio. Simplifica la instalación
Proporcionados rápidamente por nuestros expertos técnicos
Fabricado en el Reino Unido. Robusto y fiable
Adecuados para motores de hasta 1 MW
Gran stock de productos para una respuesta rápida

El fluido entra en la "carcasa" externa de la unidad y recorre una serie de deflectores diseñados especialmente, transfiriendo energía desde los gases de escape que circulan a través de los tubos del intercambiador de calor.

La fabricación en acero inoxidable 316 utilizando soldadura contínua asegura la máxima fiabilidad y duración de la unidad cuando se trabaja con las extremas temperaturas provocadas por los gases de escape.

El proceso automatizado de soldadura del extremo del núcleo de la tubería garantiza una calidad ultraalta, y cada unidad es inspeccionada al 100% para verificar su integridad estructural.

Los Intercambiadores de Calor de los Gases de Escape Bowman son reconocidos por su alta calidad, lo que se traduce en una larga vida útil, incluso cuando se utilizan los más agresivos combustibles como el biogás.

Además de ofrecer una solución más compacta, las cubiertas de los extremos en ángulo recto a permiten a menudo reducir los requerimientos de las tuberías del sistema y facilitan la limpieza de los tubos, sin alterar las mismas.

Los Intercambiadores de Calor de los Gases de Escape Bowman están equipados con una válvula de alivio de presión que se activa automáticamente si la presión supera los 4 bar, evitando una excesiva acumulación de la misma.
La siguiente información ofrece una guía general sobre el rendimiento y las dimensiones de nuestra gama estándar de Intercambiadores de Calor de los Gases de Escape. Para obtener información más detallada sobre configuraciones adicionales y aplicaciones específicas, descargue el folleto del producto. Puede utilizar el software de selección asistido por ordenador (CAS) para seleccionar de forma precisa el intercambiador de calor adecuado para su aplicación específica.
Póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor más cercano con la siguiente información para recibir una selección CAS:
Nota: la presión del agua no debe superar los 4 bar a 110 °C y la presión de entrada del gas debe ser inferior a 0,5 bar a 700 °C.
Las cifras que figuran en la tabla han sido obtenidas utilizando un motor de gas natural con una temperatura de entrada del gas de 600 °C y una temperatura de entrada de agua de 80 °C. Las dimensiones de la tabla siguiente se refieren a unidades estándar equipadas con cubiertas de extremos rectas. Para configuraciones alternativas, por favor descargue el folleto o consulte con nosotros para una mayor información.
| Modelo | Potencia Típica (kW) | Flujo de Masa (kg/min) | Caída de Presión (kPa) | Salida de Gas (°C) | Recuperación de Calor (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-25 | 16 | 1,2 | 1,6 | 210 | 9,5 | 750 | 550 | 60,3 | 10 |
| 2-32 | 16 | 1,2 | 1,8 | 170 | 11,5 | 928 | 728 | 60,3 | 12 |
| 3-32 | 32 | 2,4 | 1,2 | 198 | 19 | 960 | 718 | 88,9 | 18 |
| 3-40 | 32 | 2,4 | 1,3 | 163 | 21 | 1162 | 920 | 88,9 | 20 |
| 3-60 | 32 | 2,4 | 1,6 | 116 | 23 | 1670 | 1428 | 88,9 | 27 |
| 4-32 | 60 | 4,5 | 1,0 | 199 | 36 | 990 | 698 | 114,3 | 25 |
| 4-40 | 60 | 4,5 | 1,2 | 164 | 39 | 1192 | 900 | 114,3 | 29 |
| 4-60 | 60 | 4,5 | 1,4 | 116 | 43 | 1700 | 1408 | 114,3 | 40 |
| 5-32 | 90 | 6,7 | 1,0 | 195 | 55 | 1030 | 688 | 141,3 | 36 |
| 5-40 | 90 | 6,7 | 1,2 | 161 | 59 | 1232 | 890 | 141,3 | 39 |
| 5-60 | 90 | 6,7 | 1,4 | 115 | 65 | 1740 | 1398 | 141,3 | 51 |
| 6-32 | 140 | 10,5 | 1,0 | 197 | 85 | 1080 | 668 | 168,3 | 48 |
| 6-40 | 140 | 10,5 | 1,2 | 163 | 92 | 1282 | 870 | 168,3 | 55 |
| 6-60 | 140 | 10,5 | 1,4 | 117 | 101 | 1790 | 1378 | 168,3 | 72 |
| Modelo: 2-25 | Potencia Típica (kW) 16 | Flujo de Masa (kg/min) 1,2 | Caída de Presión (kPa) 1,6 | Salida de Gas (°C) 210 | Recuperación de Calor (kW) 9,5 | Dim A (mm) 750 | Dim B (mm) 550 | Dim C (mm) 60,3 | Peso (kg) 10 |
| Modelo: 2-32 | Potencia Típica (kW) 16 | Flujo de Masa (kg/min) 1,2 | Caída de Presión (kPa) 1,8 | Salida de Gas (°C) 170 | Recuperación de Calor (kW) 11,5 | Dim A (mm) 928 | Dim B (mm) 728 | Dim C (mm) 60,3 | Peso (kg) 12 |
| Modelo: 3-32 | Potencia Típica (kW) 32 | Flujo de Masa (kg/min) 2,4 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 198 | Recuperación de Calor (kW) 19 | Dim A (mm) 960 | Dim B (mm) 718 | Dim C (mm) 88,9 | Peso (kg) 18 |
| Modelo: 3-40 | Potencia Típica (kW) 32 | Flujo de Masa (kg/min) 2,4 | Caída de Presión (kPa) 1,3 | Salida de Gas (°C) 163 | Recuperación de Calor (kW) 21 | Dim A (mm) 1162 | Dim B (mm) 920 | Dim C (mm) 88,9 | Peso (kg) 20 |
| Modelo: 3-60 | Potencia Típica (kW) 32 | Flujo de Masa (kg/min) 2,4 | Caída de Presión (kPa) 1,6 | Salida de Gas (°C) 116 | Recuperación de Calor (kW) 23 | Dim A (mm) 1670 | Dim B (mm) 1428 | Dim C (mm) 88,9 | Peso (kg) 27 |
| Modelo: 4-32 | Potencia Típica (kW) 60 | Flujo de Masa (kg/min) 4,5 | Caída de Presión (kPa) 1,0 | Salida de Gas (°C) 199 | Recuperación de Calor (kW) 36 | Dim A (mm) 990 | Dim B (mm) 698 | Dim C (mm) 114,3 | Peso (kg) 25 |
| Modelo: 4-40 | Potencia Típica (kW) 60 | Flujo de Masa (kg/min) 4,5 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 164 | Recuperación de Calor (kW) 39 | Dim A (mm) 1192 | Dim B (mm) 900 | Dim C (mm) 114,3 | Peso (kg) 29 |
| Modelo: 4-60 | Potencia Típica (kW) 60 | Flujo de Masa (kg/min) 4,5 | Caída de Presión (kPa) 1,4 | Salida de Gas (°C) 116 | Recuperación de Calor (kW) 43 | Dim A (mm) 1700 | Dim B (mm) 1408 | Dim C (mm) 114,3 | Peso (kg) 40 |
| Modelo: 5-32 | Potencia Típica (kW) 90 | Flujo de Masa (kg/min) 6,7 | Caída de Presión (kPa) 1,0 | Salida de Gas (°C) 195 | Recuperación de Calor (kW) 55 | Dim A (mm) 1030 | Dim B (mm) 688 | Dim C (mm) 141,3 | Peso (kg) 36 |
| Modelo: 5-40 | Potencia Típica (kW) 90 | Flujo de Masa (kg/min) 6,7 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 161 | Recuperación de Calor (kW) 59 | Dim A (mm) 1232 | Dim B (mm) 890 | Dim C (mm) 141,3 | Peso (kg) 39 |
| Modelo: 5-60 | Potencia Típica (kW) 90 | Flujo de Masa (kg/min) 6,7 | Caída de Presión (kPa) 1,4 | Salida de Gas (°C) 115 | Recuperación de Calor (kW) 65 | Dim A (mm) 1740 | Dim B (mm) 1398 | Dim C (mm) 141,3 | Peso (kg) 51 |
| Modelo: 6-32 | Potencia Típica (kW) 140 | Flujo de Masa (kg/min) 10,5 | Caída de Presión (kPa) 1,0 | Salida de Gas (°C) 197 | Recuperación de Calor (kW) 85 | Dim A (mm) 1080 | Dim B (mm) 668 | Dim C (mm) 168,3 | Peso (kg) 48 |
| Modelo: 6-40 | Potencia Típica (kW) 140 | Flujo de Masa (kg/min) 10,5 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 163 | Recuperación de Calor (kW) 92 | Dim A (mm) 1282 | Dim B (mm) 870 | Dim C (mm) 168,3 | Peso (kg) 55 |
| Modelo: 6-60 | Potencia Típica (kW) 140 | Flujo de Masa (kg/min) 10,5 | Caída de Presión (kPa) 1,4 | Salida de Gas (°C) 117 | Recuperación de Calor (kW) 101 | Dim A (mm) 1790 | Dim B (mm) 1378 | Dim C (mm) 168,3 | Peso (kg) 72 |
Las cifras que figuran en la tabla han sido obtenidas utilizando un motor de gas natural con una temperatura de entrada del gas de 600 °C y una temperatura de entrada de agua de 80 °C. Las dimensiones de la tabla siguiente se refieren a unidades estándar equipadas con cubiertas de extremos rectas. Para configuraciones alternativas, por favor descargue el folleto o consulte con nosotros para una mayor información.
| Modelo | Potencia Típica (kW) | Flujo de Masa (kg/min) | Caída de Presión (kPa) | Salida de Gas (°C) | Recuperación de Calor (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32 | 250 | 18,7 | 1,0 | 199 | 151 | 1150 | 648 | 219,0 | 89 |
| 8-40 | 250 | 18,7 | 1,2 | 164 | 163 | 1352 | 850 | 219,0 | 98 |
| 8-60 | 250 | 18,7 | 1,4 | 117 | 180 | 1860 | 1358 | 219,0 | 125 |
| 10-32 | 400 | 30,0 | 1,1 | 200 | 241 | 1230 | 608 | 273,0 | 132 |
| 10-40 | 400 | 30,0 | 1,2 | 164 | 262 | 1432 | 810 | 273,0 | 146 |
| 10-60 | 400 | 30,0 | 1,4 | 116 | 289 | 1940 | 1318 | 273,0 | 185 |
| 12-32 | 600 | 45,0 | 1,1 | 199 | 362 | 1330 | 538 | 324,0 | 190 |
| 12-40 | 600 | 45,0 | 1,2 | 164 | 392 | 1532 | 740 | 324,0 | 208 |
| 12-60 | 600 | 45,0 | 1,5 | 117 | 432 | 2040 | 1248 | 324,0 | 268 |
| 15-32 | 950 | 70,0 | 1,0 | 200 | 563 | 1468 | 538 | 406,4 | 288 |
| 15-40 | 950 | 70,0 | 1,1 | 165 | 610 | 1670 | 740 | 406,4 | 319 |
| 15-60 | 950 | 70,0 | 1,4 | 116 | 673 | 2180 | 1248 | 406,4 | 404 |
| Modelo: 8-32 | Potencia Típica (kW) 250 | Flujo de Masa (kg/min) 18,7 | Caída de Presión (kPa) 1,0 | Salida de Gas (°C) 199 | Recuperación de Calor (kW) 151 | Dim A (mm) 1150 | Dim B (mm) 648 | Dim C (mm) 219,0 | Peso (kg) 89 |
| Modelo: 8-40 | Potencia Típica (kW) 250 | Flujo de Masa (kg/min) 18,7 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 164 | Recuperación de Calor (kW) 163 | Dim A (mm) 1352 | Dim B (mm) 850 | Dim C (mm) 219,0 | Peso (kg) 98 |
| Modelo: 8-60 | Potencia Típica (kW) 250 | Flujo de Masa (kg/min) 18,7 | Caída de Presión (kPa) 1,4 | Salida de Gas (°C) 117 | Recuperación de Calor (kW) 180 | Dim A (mm) 1860 | Dim B (mm) 1358 | Dim C (mm) 219,0 | Peso (kg) 125 |
| Modelo: 10-32 | Potencia Típica (kW) 400 | Flujo de Masa (kg/min) 30,0 | Caída de Presión (kPa) 1,1 | Salida de Gas (°C) 200 | Recuperación de Calor (kW) 241 | Dim A (mm) 1230 | Dim B (mm) 608 | Dim C (mm) 273,0 | Peso (kg) 132 |
| Modelo: 10-40 | Potencia Típica (kW) 400 | Flujo de Masa (kg/min) 30,0 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 164 | Recuperación de Calor (kW) 262 | Dim A (mm) 1432 | Dim B (mm) 810 | Dim C (mm) 273,0 | Peso (kg) 146 |
| Modelo: 10-60 | Potencia Típica (kW) 400 | Flujo de Masa (kg/min) 30,0 | Caída de Presión (kPa) 1,4 | Salida de Gas (°C) 116 | Recuperación de Calor (kW) 289 | Dim A (mm) 1940 | Dim B (mm) 1318 | Dim C (mm) 273,0 | Peso (kg) 185 |
| Modelo: 12-32 | Potencia Típica (kW) 600 | Flujo de Masa (kg/min) 45,0 | Caída de Presión (kPa) 1,1 | Salida de Gas (°C) 199 | Recuperación de Calor (kW) 362 | Dim A (mm) 1330 | Dim B (mm) 538 | Dim C (mm) 324,0 | Peso (kg) 190 |
| Modelo: 12-40 | Potencia Típica (kW) 600 | Flujo de Masa (kg/min) 45,0 | Caída de Presión (kPa) 1,2 | Salida de Gas (°C) 164 | Recuperación de Calor (kW) 392 | Dim A (mm) 1532 | Dim B (mm) 740 | Dim C (mm) 324,0 | Peso (kg) 208 |
| Modelo: 12-60 | Potencia Típica (kW) 600 | Flujo de Masa (kg/min) 45,0 | Caída de Presión (kPa) 1,5 | Salida de Gas (°C) 117 | Recuperación de Calor (kW) 432 | Dim A (mm) 2040 | Dim B (mm) 1248 | Dim C (mm) 324,0 | Peso (kg) 268 |
| Modelo: 15-32 | Potencia Típica (kW) 950 | Flujo de Masa (kg/min) 70,0 | Caída de Presión (kPa) 1,0 | Salida de Gas (°C) 200 | Recuperación de Calor (kW) 563 | Dim A (mm) 1468 | Dim B (mm) 538 | Dim C (mm) 406,4 | Peso (kg) 288 |
| Modelo: 15-40 | Potencia Típica (kW) 950 | Flujo de Masa (kg/min) 70,0 | Caída de Presión (kPa) 1,1 | Salida de Gas (°C) 165 | Recuperación de Calor (kW) 610 | Dim A (mm) 1670 | Dim B (mm) 740 | Dim C (mm) 406,4 | Peso (kg) 319 |
| Modelo: 15-60 | Potencia Típica (kW) 950 | Flujo de Masa (kg/min) 70,0 | Caída de Presión (kPa) 1,4 | Salida de Gas (°C) 116 | Recuperación de Calor (kW) 673 | Dim A (mm) 2180 | Dim B (mm) 1248 | Dim C (mm) 406,4 | Peso (kg) 404 |
La siguiente tabla permite seleccionar el intercambiador de calor más adecuado para su piscina o spa. La información muestra la cantidad de calor que se puede transferir desde la caldera o desde las fuentes de energía renovables, junto con las dimensiones básicas de cada unidad. A modo de guía, también se muestran diversos tamaños típicos de piscina. Para obtener mayor información, descargue el folleto del producto, contacte con nosotros o con su distribuidor más cercano.
Nota: Los rangos y el peso son especialmente importantes para las versiones de titanio de los intercambiadores de calor. Descargue el folleto para obtener una información más detallada.
Nota: Los rangos y el peso son especialmente importantes para las versiones de titanio de los intercambiadores de calor. Descargue el folleto para obtener una información más detallada.
Nota: Los rangos y el peso son especialmente importantes para las versiones de titanio de los intercambiadores de calor. Descargue el folleto para obtener una información más detallada.
Nota: El peso mostrado es correspondiente a las versiones de titanio.
Para spas, jacuzzis y pequeñas piscinas privadas
Para piscinas privadas y comerciales de tamaño mediano
Para grandes piscinas públicas y comerciales
Para obtener más información sobre JK190-5118-3 y PK190-5119-3, póngase en contacto con Bowman.
Para transferir calor desde paneles solares y bombas de calor
Para spas, jacuzzis y pequeñas piscinas privadas
Para piscinas privadas y comerciales de tamaño mediano
Para grandes piscinas públicas y comerciales
Para obtener más información sobre JK190-5110-3 y PK190-5111-3, póngase en contacto con Bowman.
Para transferir calor desde paneles solares y bombas de calor
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El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.
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El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.

El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.

El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.

El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.

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El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.

El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.

El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de productos estándar.
Un intercambiador de calor es un dispositivo que transfiere energía de calor de un líquido o gas a otro líquido o gas sin que los dos entren en contacto entre si. Un intercambiador de calor de carcasa y tubos estándar contiene un conjunto de tubos dentro de una carcasa exterior. El agua fría fluye a través de ellos, mientras que el agua o gas caliente fluye a lo largo del exterior de los tubos, permitiendo que el calor del agua o gas caliente se transfiera al agua fría dentro de los tubos.
Un buen ejemplo del funcionamiento del proceso son las piscinas de natación, la mayoría de las cuales se calientan con una caldera utilizando gas, GLP o biomasa como la fuente de energía. En teoría, la forma más eficiente de calentar la piscina sería haciendo circular su agua directamente a través de la caldera. Pero si esto ocurriera, los químicos utilizados en el agua de la piscina para mantenerla apta para su uso corroerían el material con rapidez y dañarían partes fundamentales de la caldera, llevando a fallas prematuras y costosos reemplazos.
Sin embargo, al utilizar un intercambiador de calor como “interfaz” entre el circuito de agua de la caldera y el de la piscina, se protege la caldera de daños y el agua de la piscina puede llevarse rápidamente a la temperatura deseada: el agua de la piscina pasa por el “núcleo de tubos” central, mientras que el agua caliente de la caldera circula alrededor de los tubos, transfiriendo la energía de calor al agua de la piscina.
Aquí puede ver más ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan los intercambiadores de calor Bowman.
En un intercambiador de calor de carcasa y tubos, el refrigerante suele fluir a través del “núcleo de tubos” central para enfriar el aceite, agua o aire caliente que pasa alrededor de los tubos. La dirección en la que ambos fluidos viajan a través del intercambiador de calor puede ser en paralelo o a contracorriente.
El flujo paralelo ocurre cuando el fluido que debe refrigerarse fluye a través del intercambiador de calor en la misma dirección que el medio refrigerante. Aunque esta configuración logra refrigerarlo, tiene limitaciones y también puede crear un estrés térmico dentro del intercambiador de calor, ya que la mitad de la unidad estará perceptiblemente más caliente que la otra.
Con el enfriamiento a contracorriente, el medio refrigerante entrante absorbe el calor a medida que el fluido caliente viaja en la dirección opuesta. El medio refrigerante se calienta mientras fluye a través del intercambiador de calor, pero cuando ingresa agua fría al intercambiador de calor, absorbe más calor, reduciendo la temperatura mucho más de lo que podría lograrse con un flujo paralelo.
La diferencia media de temperatura entre el medio refrigerante y el fluido a refrigerar también es más uniforme a lo largo del intercambiador de calor, reduciendo el estrés térmico.
Según la tasa de flujo y la temperatura, el desempeño en transferencia de calor podría llegar a 15% de mayor eficiencia con la contracorriente, posiblemente permitiendo que se utilice un intercambiador de calor más pequeño, ¡lo que ahorra tiempo y dinero!
Más información acerca de los beneficios de la contracorriente.
Una unidad CHP («Combined Heat and Power», es decir, calor y energía combinados) genera energía eléctrica y calor a partir de una única fuente de energía.
Una unidad CHP consta de tres componentes principales, empezando por el motor primario (normalmente un motor recíproco) que genera la fuerza motriz para accionar el generador eléctrico. El último componente es el sistema de recuperación de calor, que consta de uno o varios intercambiadores de calor instalados en zonas clave del motor para recuperar el calor residual generado como subproducto.
En una unidad CHP accionada por motor, alrededor del 30% del combustible utilizado se convierte en energía eléctrica. Al mismo tiempo, alrededor del 50% de la energía del combustible se convierte en calor. Sin la recuperación de calor, este valioso y muy aprovechable flujo de energía se perdería en la atmósfera, desperdiciando aproximadamente la mitad del combustible utilizado para alimentar el generador. Al recuperar esta energía térmica, el rendimiento global de los grupos electrógenos mejora aproximadamente hasta el 80% (incluso más en algunas instalaciones), lo que convierte a la CHP en una solución energética muy eficiente.
El calor recuperado puede utilizarse para una amplia gama de usos domésticos, comerciales o industriales, como calefacción de ambientes y de agua, refrigeración y calefacción de procesos, ¡o incluso para generar más energía!
El calor se puede recuperar del flujo de escape de los motores, además de sus sistemas de refrigeración, lubricación e inducción, utilizando intercambiadores de calor.
Bowman fabrica una amplia gama de intercambiadores de calor de recuperación de calor CHP para la refrigeración de gases de escape, motores e inducción. Para obtener más información sobre los intercambiadores de CHP Bowman
Elegir el intercambiador de calor correcto es muy importante para asegurarse de que la piscina llegue rápidamente a la temperatura deseada. Los problemas principales para considerar al elegir un intercambiador de calor de piscina son:
More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’
Elegir el intercambiador de calor correcto es muy importante para asegurarse de que la piscina llegue rápidamente a la temperatura deseada. Los problemas principales para considerar al elegir un intercambiador de calor de piscina son:
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Los intercambiadores de calor Bowman proporcionan calefacción vital para la estación de investigación antártica Halley VI.

Si no puede soportar el calor, ¡consiga un intercambiador de calor Bowman! Cómo los intercambiadores de calor Bowman han resuelto un enorme dolor de cabeza debido a la refrigeración para una compañía portuguesa de cruceros fluviales.

Los intercambiadores de calor Bowman ofrecen fiabilidad y eficiencia del siglo XXI a un complejo histórico de piscinas al aire libre del sur de Gales.

Un nuevo sistema de secado de grano de «circuito cerrado», que utiliza intercambiadores de calor Bowman en Finlandia, ha reducido significativamente los costos energéticos mejorando su eficiencia energética.

Los intercambiadores de calor Bowman proporcionan calefacción vital para la estación de investigación antártica Halley VI.

Si no puede soportar el calor, ¡consiga un intercambiador de calor Bowman! Cómo los intercambiadores de calor Bowman han resuelto un enorme dolor de cabeza debido a la refrigeración para una compañía portuguesa de cruceros fluviales.

Los intercambiadores de calor Bowman ofrecen fiabilidad y eficiencia del siglo XXI a un complejo histórico de piscinas al aire libre del sur de Gales.

Un nuevo sistema de secado de grano de «circuito cerrado», que utiliza intercambiadores de calor Bowman en Finlandia, ha reducido significativamente los costos energéticos mejorando su eficiencia energética.
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