Refroidisseurs d’Air de Suralimentation
Refroidisseurs d’Air de Suralimentation
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Échangeurs de Chaleur de Gaz d'Échappement
Refroidisseurs de Carburant
Échangeurs de Chaleur avec Réservoir
Échangeurs de Chaleur pour Jacuzzi
Refroidisseurs d'Huile Hydraulique
Échangeurs de Chaleur à Plaques
Refroidisseurs de Moteurs Marins
Refroidisseurs d'Huile de Transmission
Refroidisseurs pour Systèmes Électriques et Hybrides
Tubes et Coques pour Échangeurs de Chaleur
Échangeurs de Chaleur en Acier Inoxydable
Échangeurs de Chaleur pour Piscines
Échangeurs de chaleur et refroidisseurs d'huile de première qualité pour un contrôle précis de la température des moteurs dans des conditions de développement de cellule d’essai.
Récupération de l’énergie thermique des groupes électrogènes à moteur pour des applications biogaz, diesel et gaz naturel jusqu’à 1 MW.
Refroidissement efficace pour les moteurs fixes / terrestres lorsque le refroidissement par air
est indisponible ou inapproprié.
Une solution complète de refroidissement de l’huile pour les systèmes de commande hydrauliques industriels, ainsi que les applications minières et impliquant des températures élevées.
Une solution complète pour le refroidissement des équipements hydrauliques complexes embarqués à bord, y compris les propulseurs et les systèmes de stabilisation.
La solution de refroidissement complète pour la propulsion des moteurs marins, y compris pour les dernières technologies des systèmes électriques et hybrides.
Une solution écoénergétique pour chauffer les spas et les jacuzzis plus rapidement, qui réduit considérablement temps de chauffage pour le changement de clients au cours des périodes d’affluence.
Échangeurs de chaleur de qualité pour un chauffage de piscine efficace, avec chaudière ou des sources d’énergie renouvelable.
Gain de place. Simplifie l'installation
Fournis rapidement par nos experts techniques
Acier Inoxydable
Adaptée aux moteurs jusqu'à 1 MW
Stock étendu pour une réponse rapide

Le fluide pénètre dans la « coque » extérieure de l’appareil et se déplace à travers une série de déflecteurs spécialement conçus, transférant l’énergie des gaz d'échappement qui traversent les tubes de l’échangeur de chaleur.

Construction entièrement soudée en acier inoxydable 316 qui assure une fiabilité et durabilité maximale de l'appareil quand elle est confrontée à des températures extrêmes des gaz d'échappement.

Le procédé automatisé de soudage en bout de tube du noyau du tube assure une très haute qualité, tandis que chaque unité est inspectée à 100% pour l'intégrité structurelle.

Les échangeurs de chaleur de gaz d'échappement Bowman sont réputés pour leur haute qualité, qui se traduit par une longue durée de vie, même lorsque des carburants plus agressifs, tels que le biogaz, sont utilisés.

En plus d’offrir une solution d’emballage plus compacte, les couvercles d'extrémité à angle droit réduisent souvent les exigences du système de tuyauterie et permettent le nettoyage des tubes, sans déranger la tuyauterie.

Les échangeurs de chaleur de gaz d'échappement Bowman sont équipés d’une soupape de surpression qui s’active automatiquement si la pression devient supérieure à 4 bars, pour éviter la surpression.
Les informations suivantes offrent un guide général sur la performance et dimensions de notre gamme standard de refroidisseurs d’air de suralimentation. Pour des informations plus détaillées sur les configurations et applications spécifiques, veuillez télécharger la brochure de produit. Le logiciel de sélection assistée par ordinateur (CAS) peut être utilisé pour sélectionner avec précision le bon échangeur de chaleur spécifiquement pour votre application.
Veuillez nous contacter ou contacter votre revendeur le plus proche avec les informations suivantes pour recevoir une sélection CAS:
Remarque – La pression de l’eau ne doit pas dépasser 4 bars à 110 °C et la pression d’entrée du gaz doit être inférieure à 0,5 bar à 700 °C.
Les chiffres donnés dans le tableau sont basés sur un gaz naturel moteur utilisant une température d’entrée de gaz de 600 °C et une entrée d’eau température de 80 °C et les dimensions dans le tableau ci-dessous se réfèrent aux unités standard équipées de couvercles d’extrémité droits – pour configurations alternatives s’il vous plaît télécharger la brochure ou contactez-nous pour plus d’informations.
| Modèle | Puissance Typique (kW) | Débit Massique (kg/min) | Chute de Pression (kPa) | Sortie de Gaz (°C) | Récupération de Chaleur (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Poids (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 |
| Modèle: 2-25 | Puissance Typique (kW) 16 | Débit Massique (kg/min) 1,2 | Chute de Pression (kPa) 1,6 | Sortie de Gaz (°C) 210 | Récupération de Chaleur (kW) 9,5 | Dim A (mm) 750 | Dim B (mm) 550 | Dim C (mm) 60,3 | Poids (kg) 10 |
| Modèle: 2-32 | Puissance Typique (kW) 16 | Débit Massique (kg/min) 1,2 | Chute de Pression (kPa) 1,8 | Sortie de Gaz (°C) 170 | Récupération de Chaleur (kW) 11,5 | Dim A (mm) 928 | Dim B (mm) 728 | Dim C (mm) 60,3 | Poids (kg) 12 |
| Modèle: 3-32 | Puissance Typique (kW) 32 | Débit Massique (kg/min) 2,4 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 198 | Récupération de Chaleur (kW) 19 | Dim A (mm) 960 | Dim B (mm) 718 | Dim C (mm) 88,9 | Poids (kg) 18 |
| Modèle: 3-40 | Puissance Typique (kW) 32 | Débit Massique (kg/min) 2,4 | Chute de Pression (kPa) 1,3 | Sortie de Gaz (°C) 163 | Récupération de Chaleur (kW) 21 | Dim A (mm) 1162 | Dim B (mm) 920 | Dim C (mm) 88,9 | Poids (kg) 20 |
| Modèle: 3-60 | Puissance Typique (kW) 32 | Débit Massique (kg/min) 2,4 | Chute de Pression (kPa) 1,6 | Sortie de Gaz (°C) 116 | Récupération de Chaleur (kW) 23 | Dim A (mm) 1670 | Dim B (mm) 1428 | Dim C (mm) 88,9 | Poids (kg) 27 |
| Modèle: 4-32 | Puissance Typique (kW) 60 | Débit Massique (kg/min) 4,5 | Chute de Pression (kPa) 1,0 | Sortie de Gaz (°C) 199 | Récupération de Chaleur (kW) 36 | Dim A (mm) 990 | Dim B (mm) 698 | Dim C (mm) 114,3 | Poids (kg) 25 |
| Modèle: 4-40 | Puissance Typique (kW) 60 | Débit Massique (kg/min) 4,5 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 164 | Récupération de Chaleur (kW) 39 | Dim A (mm) 1192 | Dim B (mm) 900 | Dim C (mm) 114,3 | Poids (kg) 29 |
| Modèle: 4-60 | Puissance Typique (kW) 60 | Débit Massique (kg/min) 4,5 | Chute de Pression (kPa) 1,4 | Sortie de Gaz (°C) 116 | Récupération de Chaleur (kW) 43 | Dim A (mm) 1700 | Dim B (mm) 1408 | Dim C (mm) 114,3 | Poids (kg) 40 |
| Modèle: 5-32 | Puissance Typique (kW) 90 | Débit Massique (kg/min) 6,7 | Chute de Pression (kPa) 1,0 | Sortie de Gaz (°C) 195 | Récupération de Chaleur (kW) 55 | Dim A (mm) 1030 | Dim B (mm) 688 | Dim C (mm) 141,3 | Poids (kg) 36 |
| Modèle: 5-40 | Puissance Typique (kW) 90 | Débit Massique (kg/min) 6,7 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 161 | Récupération de Chaleur (kW) 59 | Dim A (mm) 1232 | Dim B (mm) 890 | Dim C (mm) 141,3 | Poids (kg) 39 |
| Modèle: 5-60 | Puissance Typique (kW) 90 | Débit Massique (kg/min) 6,7 | Chute de Pression (kPa) 1,4 | Sortie de Gaz (°C) 115 | Récupération de Chaleur (kW) 65 | Dim A (mm) 1740 | Dim B (mm) 1398 | Dim C (mm) 141,3 | Poids (kg) 51 |
| Modèle: 6-32 | Puissance Typique (kW) 140 | Débit Massique (kg/min) 10,5 | Chute de Pression (kPa) 1,0 | Sortie de Gaz (°C) 197 | Récupération de Chaleur (kW) 85 | Dim A (mm) 1080 | Dim B (mm) 668 | Dim C (mm) 168,3 | Poids (kg) 48 |
| Modèle: 6-40 | Puissance Typique (kW) 140 | Débit Massique (kg/min) 10,5 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 163 | Récupération de Chaleur (kW) 92 | Dim A (mm) 1282 | Dim B (mm) 870 | Dim C (mm) 168,3 | Poids (kg) 55 |
| Modèle: 6-60 | Puissance Typique (kW) 140 | Débit Massique (kg/min) 10,5 | Chute de Pression (kPa) 1,4 | Sortie de Gaz (°C) 117 | Récupération de Chaleur (kW) 101 | Dim A (mm) 1790 | Dim B (mm) 1378 | Dim C (mm) 168,3 | Poids (kg) 72 |
Les chiffres donnés dans le tableau sont basés sur un gaz naturel moteur utilisant une température d’entrée de gaz de 600 °C et une entrée d’eau température de 80 °C et les dimensions dans le tableau ci-dessous se réfèrent aux unités standard équipées de couvercles d’extrémité droits – pour configurations alternatives s’il vous plaît télécharger la brochure ou contactez-nous pour plus d’informations.
| Modèle | Puissance Typique (kW) | Débit Massique (kg/min) | Chute de Pression (kPa) | Sortie de Gaz (°C) | Récupération de Chaleur (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Poids (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 |
| Modèle: 8-32 | Puissance Typique (kW) 250 | Débit Massique (kg/min) 18,7 | Chute de Pression (kPa) 1,0 | Sortie de Gaz (°C) 199 | Récupération de Chaleur (kW) 151 | Dim A (mm) 1150 | Dim B (mm) 648 | Dim C (mm) 219,0 | Poids (kg) 89 |
| Modèle: 8-40 | Puissance Typique (kW) 250 | Débit Massique (kg/min) 18,7 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 164 | Récupération de Chaleur (kW) 163 | Dim A (mm) 1352 | Dim B (mm) 850 | Dim C (mm) 219,0 | Poids (kg) 98 |
| Modèle: 8-60 | Puissance Typique (kW) 250 | Débit Massique (kg/min) 18,7 | Chute de Pression (kPa) 1,4 | Sortie de Gaz (°C) 117 | Récupération de Chaleur (kW) 180 | Dim A (mm) 1860 | Dim B (mm) 1358 | Dim C (mm) 219,0 | Poids (kg) 125 |
| Modèle: 10-32 | Puissance Typique (kW) 400 | Débit Massique (kg/min) 30,0 | Chute de Pression (kPa) 1,1 | Sortie de Gaz (°C) 200 | Récupération de Chaleur (kW) 241 | Dim A (mm) 1230 | Dim B (mm) 608 | Dim C (mm) 273,0 | Poids (kg) 132 |
| Modèle: 10-40 | Puissance Typique (kW) 400 | Débit Massique (kg/min) 30,0 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 164 | Récupération de Chaleur (kW) 262 | Dim A (mm) 1432 | Dim B (mm) 810 | Dim C (mm) 273,0 | Poids (kg) 146 |
| Modèle: 10-60 | Puissance Typique (kW) 400 | Débit Massique (kg/min) 30,0 | Chute de Pression (kPa) 1,4 | Sortie de Gaz (°C) 116 | Récupération de Chaleur (kW) 289 | Dim A (mm) 1940 | Dim B (mm) 1318 | Dim C (mm) 273,0 | Poids (kg) 185 |
| Modèle: 12-32 | Puissance Typique (kW) 600 | Débit Massique (kg/min) 45,0 | Chute de Pression (kPa) 1,1 | Sortie de Gaz (°C) 199 | Récupération de Chaleur (kW) 362 | Dim A (mm) 1330 | Dim B (mm) 538 | Dim C (mm) 324,0 | Poids (kg) 190 |
| Modèle: 12-40 | Puissance Typique (kW) 600 | Débit Massique (kg/min) 45,0 | Chute de Pression (kPa) 1,2 | Sortie de Gaz (°C) 164 | Récupération de Chaleur (kW) 392 | Dim A (mm) 1532 | Dim B (mm) 740 | Dim C (mm) 324,0 | Poids (kg) 208 |
| Modèle: 12-60 | Puissance Typique (kW) 600 | Débit Massique (kg/min) 45,0 | Chute de Pression (kPa) 1,5 | Sortie de Gaz (°C) 117 | Récupération de Chaleur (kW) 432 | Dim A (mm) 2040 | Dim B (mm) 1248 | Dim C (mm) 324,0 | Poids (kg) 268 |
| Modèle: 15-32 | Puissance Typique (kW) 950 | Débit Massique (kg/min) 70,0 | Chute de Pression (kPa) 1,0 | Sortie de Gaz (°C) 200 | Récupération de Chaleur (kW) 563 | Dim A (mm) 1468 | Dim B (mm) 538 | Dim C (mm) 406,4 | Poids (kg) 288 |
| Modèle: 15-40 | Puissance Typique (kW) 950 | Débit Massique (kg/min) 70,0 | Chute de Pression (kPa) 1,1 | Sortie de Gaz (°C) 165 | Récupération de Chaleur (kW) 610 | Dim A (mm) 1670 | Dim B (mm) 740 | Dim C (mm) 406,4 | Poids (kg) 319 |
| Modèle: 15-60 | Puissance Typique (kW) 950 | Débit Massique (kg/min) 70,0 | Chute de Pression (kPa) 1,4 | Sortie de Gaz (°C) 116 | Récupération de Chaleur (kW) 673 | Dim A (mm) 2180 | Dim B (mm) 1248 | Dim C (mm) 406,4 | Poids (kg) 404 |
Le tableau ci-dessous permet de sélectionner l’échangeur de chaleur le plus approprié pour votre piscine ou votre jacuzzi. Les informations indiquent la quantité de chaleur pouvant être transférée à partir d’une chaudière ou d’une source d’énergie renouvelable, ainsi que les dimensions de base de chaque unité. Les tailles de piscine typiques sont également montrées à titre indicatif. Pour plus d’informations veuillez télécharger la brochure du produit, nous contacter ou contactez votre revendeur le plus proche.
Remarque – Les cotes et le poids sont spécifiquement pertinents pour la version en titane de chaque échangeur de chaleur.
Remarque – Les cotes et le poids sont spécifiquement pertinents pour la version en titane de chaque échangeur de chaleur.
Remarque – Les cotes et le poids sont spécifiquement pertinents pour la version en titane de chaque échangeur de chaleur.
Remarque – Les poids fournis sont pour les versions en titane.
Pour les spas, les jacuzzis et les petites piscines privées
Pour les piscines privées et commerciales de taille moyenne
Pour les grandes piscines commerciales et publiques
Pour plus d’informations sur JK190-5118-3 et PK190-5119-3 veuillez contacter Bowman.
Pour transférer la chaleur des panneaux solaires et des pompes à chaleur
Pour les spas, les jacuzzis et les petites piscines privées
Pour les piscines privées et commerciales de taille moyenne
Pour les grandes piscines commerciales et publiques
Pour plus d’informations sur JK190-5110-3 et PK190-5111-3 veuillez contacter Bowman.
Pour transférer la chaleur des panneaux solaires et des pompes à chaleur
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La brochure commerciale technique comprend des informations sur les produits, des tableaux de rendements, des dessins et des dimensions pour la gamme de produits standard.
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Un échangeur de chaleur est un dispositif permettant de transférer l’énergie thermique d’un liquide ou d’un gaz vers un autre liquide ou gaz sans que les deux n’entrent jamais en contact l’un avec l’autre. Un échangeur de chaleur à coque et tubes classique contiendra un faisceau de tubes à l’intérieur d’une enveloppe extérieure ou d’un corps. De l’eau froide s’écoule à travers ces tubes, tandis que de l’eau chaude ou du gaz circule à l’extérieur des tubes, permettant à la chaleur de l’eau chaude ou du gaz d’être transférée à l’eau plus froide à l’intérieur des tubes.
Un bon exemple de la façon dont le processus fonctionne sont les piscines, où la plupart sont chauffées via une chaudière, utilisant du gaz, du GPL ou de la biomasse comme source d’énergie. En théorie, le moyen le plus efficace de chauffer la piscine serait de faire circuler l’eau de la piscine directement à travers la chaudière. Mais si cela se produisait, les produits chimiques utilisés dans l’eau de la piscine pour assurer sa propreté se corroderaient rapidement et endommageraient les pièces vitales à l’intérieur de la chaudière, entraînant une défaillance prématurée et un remplacement coûteux.
Cependant, en utilisant un échangeur de chaleur comme «interface» entre le circuit d’eau de la chaudière et le circuit d’eau de la piscine, la chaudière est protégée contre les dommages et l’eau de la piscine est rapidement chauffée à la température requise; l’eau de la piscine passant par le «noyau tubulaire» central, tandis que l’eau chaude de la chaudière circule à l’extérieur des tubes, transférant de l’énergie thermique à l’eau de la piscine.
D’autres exemples d’applications où des échangeurs de chaleur Bowman sont utilisés.
Dans un échangeur de chaleur à coque et tube, le liquide de refroidissement circule généralement à travers le «noyau du tube» central pour refroidir l’huile chaude, l’eau ou l’air qui passe sur et autour des tubes. La direction dans laquelle les deux fluides traversent l’échangeur de chaleur peut être soit un «flux parallèle», soit un «contre-courant».
L’écoulement parallèle permet au fluide à refroidir de s’écouler à travers l’échangeur de chaleur dans la même direction que le fluide de refroidissement. Bien que cet agencement fournisse un refroidissement, il a des limites et peut également créer une contrainte thermique à l’intérieur de l’échangeur de chaleur, car une moitié de l’unité sera sensiblement plus chaude que l’autre.
Dans le refroidissement à contre-courant, le fluide de refroidissement entrant absorbe plus de chaleur lorsque le fluide «chaud» se déplace dans la direction opposée. Le fluide de refroidissement se réchauffe lorsqu’il traverse l’échangeur de chaleur, mais à mesure que de l’eau plus froide pénètre dans l’échangeur de chaleur, il absorbe plus de chaleur, réduisant la température beaucoup plus bas que ce qui pourrait être obtenu avec un flux parallèle.
La différence de température moyenne entre le fluide de refroidissement et le fluide refroidi est également plus uniforme sur toute la longueur de l’échangeur de chaleur, ce qui réduit la contrainte thermique.
En fonction du débit et de la température, les performances de transfert de chaleur pourraient être jusqu’à 15% plus efficaces avec le contre-courant, permettant éventuellement d’utiliser un échangeur de chaleur plus petit, économisant de l’espace et de l’argent!
Plus d’informations sur les avantages du contre-courant.
Un CPE (combustion et production d’électricité) génère de l’électricité et de la chaleur à partir d’une seule source d’énergie.
Un dispositif CPE comprend trois composants principaux, à commencer par le moteur principal (généralement un moteur alternatif) qui crée la force motrice nécessaire pour entraîner le générateur électrique. Le dernier composant est le système de récupération de chaleur, qui comprend un ou plusieurs échangeurs de chaleur installés à des endroits clés du moteur, afin de récupérer la chaleur résiduelle produite en tant que sous-produit.
Dans un dispositif CPE à moteur, environ 30% du combustible utilisé est converti en énergie électrique. En parallèle, environ 50% de l’énergie du combustible est convertie en chaleur. Sans récupération de chaleur, ce flux d’énergie précieux et hautement utilisable serait perdu dans l’atmosphère, gaspillant environ la moitié du coût de tout le combustible utilisé pour alimenter le générateur. En récupérant cette énergie thermique, le rendement global des groupes électrogènes est amélioré pour atteindre environ 80%, voire plus dans certaines installations, ce qui fait du CPE une solution énergétique très efficace.
La chaleur récupérée peut être utilisée pour de nombreuses utilisations domestiques, commerciales ou industrielles, notamment le chauffage et l’eau chaude, le chauffage industriel, ainsi que le refroidissement, voire la production d’électricité !
La chaleur peut être récupérée à partir des gaz d’échappement des moteurs, ainsi que de leurs systèmes de refroidissement, de lubrification et d’induction, à l’aide d’échangeurs de chaleur.
Bowman fabrique une gamme complète d’échangeurs de chaleur pour la récupération de chaleur CPE pour les gaz d’échappement, les moteurs et le refroidissement par induction. Pour obtenir plus d’informations sur les échangeurs de chaleur CPE de Bowman.
Il est très important de sélectionner le bon échangeur de chaleur pour garantir que la piscine chauffe rapidement à la température souhaitée. Les principaux problèmes à prendre en compte lors du dimensionnement d’un échangeur de chaleur pour piscine sont les suivants:
More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’
Il est très important de sélectionner le bon échangeur de chaleur pour garantir que la piscine chauffe rapidement à la température souhaitée. Les principaux problèmes à prendre en compte lors du dimensionnement d’un échangeur de chaleur pour piscine sont les suivants:
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Il est très important de sélectionner le bon échangeur de chaleur pour garantir que la piscine chauffe rapidement à la température souhaitée. Les principaux problèmes à prendre en compte lors du dimensionnement d’un échangeur de chaleur pour piscine sont les suivants:
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Les échangeurs de chaleur Bowman fournissent un chauffage essentiel à la station de recherche Halley VI Antarctique.

Si vous ne supportez pas la chaleur, procurez-vous un échangeur de chaleur Bowman! Comment les échangeurs de chaleur Bowman ont permis de résoudre un casse-tête sur le refroidissement pour une entreprise de navigation fluviale portugaise.

Les échangeurs de chaleur Bowman offrent une fiabilité et une efficacité du 21ème siècle à un complexe de piscines en plein air dans le sud du pays de Galles.

Un nouveau système de séchage des grains en circuit fermé utilisant des échangeurs de chaleur Bowman a considérablement réduit les coûts énergétiques et amélioré l’efficacité du séchage du grain en Finlande.

Les échangeurs de chaleur Bowman fournissent un chauffage essentiel à la station de recherche Halley VI Antarctique.

Si vous ne supportez pas la chaleur, procurez-vous un échangeur de chaleur Bowman! Comment les échangeurs de chaleur Bowman ont permis de résoudre un casse-tête sur le refroidissement pour une entreprise de navigation fluviale portugaise.

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