Raffreddatori d’Aria di Sovralimentazione
Scambiatori di calore aria-acqua che aiutano a migliorare l'efficienza del motore e riducono le emissioni per motori fissi marini e terrestri.
Scambiatori di calore aria-acqua che aiutano a migliorare l'efficienza del motore e riducono le emissioni per motori fissi marini e terrestri.
Gli scambiatori di calore a gas di scarico sono progettati per recuperare energia termica residua dal flusso di scarico di gruppi elettrogeni azionati da motore alternativo.
I refrigeratori di carburante Bowman ‘senza rame’ sono scambiatori di calore compatti ed estremamente efficienti adatti per impianti di condizionamento del carburante nell’industria di test automobilistici.
Raffreddamento ad acqua della camicia del motore a propulsione marina o motori a terra fissi.
Gli scambiatori di calore Bowman EC 80-5113-1T offrono una nuova soluzione per il riscaldamento di spa e vasche idromassaggio in una frazione del tempo impiegato dai tradizionali riscaldatori elettrici.
Soluzioni di trasferimento del calore ad alta efficienza per il raffreddamento di sistemi idraulici marini, terrestri e sotterranei.
Gli scambiatori di calore a piastre Bowman sono una soluzione compatta ed economica per un trasferimento di calore ad alta efficienza.
Soluzioni di raffreddamento su misura per una gamma di motori marini popolari, prodotti da principali produttori di apparecchiature originali, inclusi scambiatori di calore, intercooler, scambiatori di calore combinati e collettori di scarico, adatti per il raffreddamento di motori marini fino a 1 MW.
Una gamma di radiatori dell’olio ad alta efficienza progettati per motori e trasmissioni navali e industriali.
Scambiatori di calore ad elevata efficienza per il raffreddamento di motori elettrici, celle a combustibile a idrogeno, pacchi batteria, caricatori, convertitori di corrente da alternata a continua, convertitori di corrente da continua a alternata, inverter, equipaggiamenti per sistemi di propulsione marini ibridi ed elettrici e sistemi di ricarica.
Soluzioni di trasferimento del calore ad elevata efficienza per il raffreddamento di una varietà di applicazioni in cui l'aria e i fluidi devono essere raffreddati da fluidi.
Molte applicazioni richiedono scambiatori di calore a fascio tubiero in acciaio inossidabile e Bowman fornisce una gamma standard di unità che sono adatte per il raffreddamento o il riscaldamento di una varietà di fluidi.
Gli scambiatori di calore per piscina Bowman sono rinomati per affidabilità ed efficienza. Che scaldi la piscina con una caldaia tradizionale o con una fonte di energia rinnovabile, Bowman è la scelta migliore.
Scambiatori di calore e radiatori dell’olio di alta qualità per un controllo preciso della temperatura dei motori nello sviluppo delle celle di prova.
Recupero dell’energia termica residua da gruppi elettrogeni azionati da motore per applicazioni di biogas, gasolio e gas naturale fino a 1 MW.
Raffreddamento efficiente per motori fissi/terrestri in cui il raffreddamento ad aria non è disponibile o è inappropriato.
La soluzione affidabile per il raffreddamento di sistemi di propulsione navali elettrici e ibridi.
Una soluzione completa per il raffreddamento dell'olio per sistemi di controllo idraulici industriali, oltre a applicazioni per alte temperature e applicazioni minerarie.
Una soluzione completa per il raffreddamento di complessi dispositivi idraulici di bordo, compresi i sistemi di propulsione e stabilizzazione.
La soluzione di raffreddamento completa per i motori a propulsione marina, compresi i più recenti sistemi elettrici e ibridi.
Una soluzione efficiente dal punto di vista energetico per riscaldare le vasche idromassaggio e le spa più velocemente, riducendo significativamente i tempi di riscaldamento per il ricambio degli ospiti.
Scambiatori di calore di qualità per il riscaldamento efficiente della piscina, utilizzando caldaia o calore da fonti rinnovabili.
Sono prodotti nel Regno Unito (UK) usando componenti di qualità
Facili da impiegare dove lo spazio è ridotto
Già garantita dai principali produttori di equipaggiamenti OEM
Per la dissipazione di calore da 3 kW a 701 kW
Sono disponibili modelli 3D e CAD degli scambiatori
Forniti in tempi brevi dai nostri tecnici specializzati

Gli scambiatori di calore marini Bowman sono noti per le loro performance elevate e la loro durata nel tempo, anche nelle condizioni di impiego più gravose e difficili.

Il fascio tubiero ingegnerizzato con precisione è completamente libero di muoversi, minimizzando così lo stress termico e risultando meno affetto da bloccaggi rispetto ai modelli a piastre.

Il fascio tubiero ingegnerizzato con precisione è completamente libero di muoversi, minimizzando così lo stress termico e risultando meno affetto da bloccaggi rispetto ai modelli a piastre.

Ora è disponibile una gamma molto interessante di scambiatori con fascio tubiero in titanio che offre elevate prestazioni, durata nel tempo e pesi ridotti.

Soluzione ideale per le applicazioni marine elettriche, ibride e quelle alimentate da celle a combustibile, dove il flusso di liquido refrigerante attorno ai componenti elettrici è spesso molto più basso rispetto alla portata dell’acqua di mare.

I coperchi rimovibili consentono di estrarre con facilità il fascio tubiero dal corpo dello scambiatore, garantendo una manutenzione semplice ed immediata.
Le seguenti informazioni offrono una guida generale alle prestazioni e alle dimensioni della nostra gamma standard di scambiatori di calore a fascio tubiero di tipo marittimo.
Per informazioni più dettagliate su configurazioni aggiuntive, scarica la brochure del prodotto o contatta il nostro team tecnico di vendita al numero +44 (0)121 359 5401 o invia una e-mail a [email protected].
Facile selezione del prodotto
lI sistemi elettrici e ibridi sono spesso progettati per funzionare con temperature dell’acqua di mare superiori a 30 °C, rendendo fondamentale la scelta dello scambiatore di calore giusto. Le tabelle seguenti elencano i tipici esempi di prestazioni a determinate temperature e portate, ma devono essere intese solo come guida generale.
Con le seguenti informazioni, possiamo fornire una selezione di prodotti assistita da computer, per consigliare lo scambiatore di calore più adatto alle vostre esigenze:
L’immagine sopra è indicativa per il range degli scambiatori di calore marini a fascio tubiero dal modello EC080 al modello RK600.
Note – Le dimensioni nelle tabelle si riferiscono ai modelli standard di scambiatori di calore a passo triplo per applicazioni marine. Per i categorici e disegni più dettagliati si prega di scaricare la relativa brochure o di contattare il nostro team di vendita.
Entrambe le tabelle riportano i modelli che sono studiati per il raffreddamento di sistemi a propulsione elettrica e relativi componenti mediante acqua di mare, la prima indica gli scambiatori di calore con fascio tubiero in lega di rame, la seconda indica i categorici degli scambiatori di calore con fascio tubiero in titanio.
Gli scambiatori di calore con fascio tubiero in lega di rame sono garantiti per l’uso ad una pressione massima del refrigerante di 20 bar e di 16 bar per l’acqua di mare e l’acqua dolce, con una temperatura massima di esercizio di 110 °C per entrambi i fluidi. Gli scambiatori con fascio tubiero in titanio sono garantiti per l’uso con una pressione massima di 4 bar e una temperatura massima di 95 °C sia per il refrigerante che per l’acqua di scambio.
Sono disponibili anche scambiatori di calore con fascio tubiero in titanio di maggiori dimensioni per potenze termiche superiori. Per avere ulteriori informazioni scaricate il nostro catalogo oppure contattate il nostro team di vendita.
| Tipo | Calore Dissipato (kW) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Peso (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 |
| Tipo: EC80-3875-1 | Calore Dissipato (kW) 3 | Dim. A (mm) 174 | Dim. B (mm) 60 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 2,4 |
| Tipo: EC100-3875-2 | Calore Dissipato (kW) 7 | Dim. A (mm) 260 | Dim. B (mm) 140 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 3,2 |
| Tipo: EC120-3875-3 | Calore Dissipato (kW) 11 | Dim. A (mm) 346 | Dim. B (mm) 226 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 3,8 |
| Tipo: EC140-3875-4 | Calore Dissipato (kW) 15 | Dim. A (mm) 444 | Dim. B (mm) 324 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 4,8 |
| Tipo: EC160-3875-5 | Calore Dissipato (kW) 19 | Dim. A (mm) 572 | Dim. B (mm) 452 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 5,7 |
| Tipo: FC80-3876-1 | Calore Dissipato (kW) 11 | Dim. A (mm) 272 | Dim. B (mm) 116 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 5,5 |
| Tipo: FC100-3876-2 | Calore Dissipato (kW) 16 | Dim. A (mm) 358 | Dim. B (mm) 202 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 6,3 |
| Tipo: FC120-3876-3 | Calore Dissipato (kW) 22 | Dim. A (mm) 456 | Dim. B (mm) 300 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 7,3 |
| Tipo: FC140-3876-4 | Calore Dissipato (kW) 29 | Dim. A (mm) 584 | Dim. B (mm) 428 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 9,4 |
| Tipo: FC160-3876-5 | Calore Dissipato (kW) 37 | Dim. A (mm) 730 | Dim. B (mm) 574 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 11,0 |
| Tipo: FG80-3877-1 | Calore Dissipato (kW) 24 | Dim. A (mm) 374 | Dim. B (mm) 196 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 8,5 |
| Tipo: FG100-3877-2 | Calore Dissipato (kW) 32 | Dim. A (mm) 472 | Dim. B (mm) 294 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 10,0 |
| Tipo: FG120-3877-3 | Calore Dissipato (kW) 43 | Dim. A (mm) 600 | Dim. B (mm) 422 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 12,0 |
| Tipo: FG140-3877-4 | Calore Dissipato (kW) 53 | Dim. A (mm) 746 | Dim. B (mm) 568 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 14,5 |
| Tipo: FG160-3877-5 | Calore Dissipato (kW) 65 | Dim. A (mm) 924 | Dim. B (mm) 746 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 17,5 |
| Tipo: GL140-3878-2 | Calore Dissipato (kW) 50 | Dim. A (mm) 502 | Dim. B (mm) 272 | Dim. C (mm) 162 | Peso (kg) 18,0 |
| Tipo: GL180-3878-3 | Calore Dissipato (kW) 66 | Dim. A (mm) 630 | Dim. B (mm) 400 | Dim. C (mm) 162 | Peso (kg) 21,0 |
| Tipo: GL240-3878-4 | Calore Dissipato (kW) 82 | Dim. A (mm) 776 | Dim. B (mm) 546 | Dim. C (mm) 162 | Peso (kg) 25,0 |
| Tipo: GL320-3878-5 | Calore Dissipato (kW) 100 | Dim. A (mm) 954 | Dim. B (mm) 724 | Dim. C (mm) 162 | Peso (kg) 30 |
| Tipo: GL400-3878-6 | Calore Dissipato (kW) 121 | Dim. A (mm) 1156 | Dim. B (mm) 926 | Dim. C (mm) 162 | Peso (kg) 36,0 |
| Tipo: GL480-3878-7 | Calore Dissipato (kW) 136 | Dim. A (mm) 1360 | Dim. B (mm) 1130 | Dim. C (mm) 162 | Peso (kg) 42,0 |
| Tipo: GK190-3879-3 | Calore Dissipato (kW) 98 | Dim. A (mm) 674 | Dim. B (mm) 370 | Dim. C (mm) 198 | Peso (kg) 34,0 |
| Tipo: GK250-3879-4 | Calore Dissipato (kW) 125 | Dim. A (mm) 820 | Dim. B (mm) 516 | Dim. C (mm) 198 | Peso (kg) 39,0 |
| Tipo: GK320-3879-5 | Calore Dissipato (kW) 153 | Dim. A (mm) 998 | Dim. B (mm) 694 | Dim. C (mm) 198 | Peso (kg) 46,0 |
| Tipo: GK400-3879-6 | Calore Dissipato (kW) 181 | Dim. A (mm) 1200 | Dim. B (mm) 896 | Dim. C (mm) 198 | Peso (kg) 54,0 |
| Tipo: GK480-3879-7 | Calore Dissipato (kW) 206 | Dim. A (mm) 1404 | Dim. B (mm) 1100 | Dim. C (mm) 198 | Peso (kg) 62,0 |
| Tipo: GK600-3879-8 | Calore Dissipato (kW) 238 | Dim. A (mm) 1708 | Dim. B (mm) 1404 | Dim. C (mm) 198 | Peso (kg) 74,0 |
| Tipo | Calore Dissipato (kW) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Peso (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 |
| Tipo: EC80-5204-1 | Calore Dissipato (kW) 3 | Dim. A (mm) 174 | Dim. B (mm) 60 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 1,5 |
| Tipo: EC100-5204-2 | Calore Dissipato (kW) 7 | Dim. A (mm) 260 | Dim. B (mm) 140 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 2,1 |
| Tipo: EC120-5204-3 | Calore Dissipato (kW) 11 | Dim. A (mm) 346 | Dim. B (mm) 226 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 2,6 |
| Tipo: EC140-5204-4 | Calore Dissipato (kW) 15 | Dim. A (mm) 444 | Dim. B (mm) 324 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 3,2 |
| Tipo: EC160-5204-5 | Calore Dissipato (kW) 19 | Dim. A (mm) 572 | Dim. B (mm) 452 | Dim. C (mm) 84 | Peso (kg) 3,8 |
| Tipo: FC80-5205-1 | Calore Dissipato (kW) 11 | Dim. A (mm) 272 | Dim. B (mm) 116 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 3,5 |
| Tipo: FC100-5205-2 | Calore Dissipato (kW) 16 | Dim. A (mm) 358 | Dim. B (mm) 202 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 4,2 |
| Tipo: FC120-5205-3 | Calore Dissipato (kW) 22 | Dim. A (mm) 456 | Dim. B (mm) 300 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 5,2 |
| Tipo: FC140-5205-4 | Calore Dissipato (kW) 29 | Dim. A (mm) 584 | Dim. B (mm) 428 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 6,5 |
| Tipo: FC160-5205-5 | Calore Dissipato (kW) 37 | Dim. A (mm) 730 | Dim. B (mm) 574 | Dim. C (mm) 108 | Peso (kg) 8,0 |
| Tipo: FG80-5206-1 | Calore Dissipato (kW) 24 | Dim. A (mm) 374 | Dim. B (mm) 196 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 5,7 |
| Tipo: FG100-5206-2 | Calore Dissipato (kW) 32 | Dim. A (mm) 472 | Dim. B (mm) 294 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 7,0 |
| Tipo: FG120-5206-3 | Calore Dissipato (kW) 43 | Dim. A (mm) 600 | Dim. B (mm) 422 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 8,4 |
| Tipo: FG140-5206-4 | Calore Dissipato (kW) 53 | Dim. A (mm) 746 | Dim. B (mm) 568 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 10,4 |
| Tipo: FG160-5206-5 | Calore Dissipato (kW) 65 | Dim. A (mm) 924 | Dim. B (mm) 746 | Dim. C (mm) 128 | Peso (kg) 12,6 |
La tabella seguente consente la selezione dello scambiatore di calore più appropriato per la vostra piscina o spa. Le informazioni mostrano la quantità di calore che può essere trasferita da una caldaia o da fonti di energia rinnovabile, insieme alle dimensioni di base di ciascuna unità. Le dimensioni tipiche della piscina sono anche mostrate come guida. Per ulteriori informazioni, si prega di scaricare la brochure del prodotto, contattare noi o il rivenditore più vicino.
Nota – I valori nominali e il peso sono specifici per le versioni in titanio di ogni scambiatore di calore. Scaricare la brochure per informazioni più dettagliate.
Nota – I valori nominali e il peso sono specifici per le versioni in titanio di ogni scambiatore di calore. Scaricare la brochure per informazioni più dettagliate.
Nota – I valori nominali e il peso sono specifici per le versioni in titanio di ogni scambiatore di calore. Scaricare la brochure per informazioni più dettagliate.
Nota – Il peso fornito è per le versioni in titanio.
Per spa, vasche idromassaggio e piccole piscine private
Per piscine private e commerciali di medie dimensioni
Per grandi piscine commerciali e pubbliche
Per ulteriori informazioni su JK190-5118-3 e PK190-5119-3, si prega di contattare Bowman.
Per trasferire il calore dai pannelli solari e dalle pompe di calore
Per spa, vasche idromassaggio e piccole piscine private
Per piscine private e commerciali di medie dimensioni
Per grandi piscine commerciali e pubbliche
Per ulteriori informazioni su JK190-5110-3 e PK190-5111-3, si prega di contattare Bowman.
Per trasferire il calore dai pannelli solari e dalle pompe di calore
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La brochure tecnica contiene informazioni sul prodotto, grafici delle prestazioni, disegni e dimensioni per la gamma di prodotti standard.
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In uno scambiatore di calore a fascio tubiero, il refrigerante fluisce solitamente nel nucleo centrale di tubi per raffreddare l’olio, l’acqua o l’aria calda che passa sopra e intorno ai tubi. La direzione in cui i due fluidi viaggiano attraverso lo scambiatore di calore può essere a “flusso parallelo” o a “flusso contrario”.
Nel flusso parallelo il fluido da raffreddare scorre attraverso lo scambiatore di calore nella stessa direzione del mezzo di raffreddamento. Sebbene questa disposizione fornisca il raffreddamento, ha dei limiti e può anche creare stress termico all’interno dello scambiatore di calore, poiché una metà dell’unità sarà notevolmente più calda dell’altra.
Nel raffreddamento in controcorrente, il mezzo di raffreddamento in ingresso assorbe più calore mentre il fluido “caldo” viaggia nella direzione opposta. Il mezzo di raffreddamento si riscalda mentre attraversa lo scambiatore di calore ma, quando l’acqua più fredda entra nello scambiatore di calore, assorbe più calore e riduce la temperatura molto più di quanto si potrebbe ottenere con un flusso parallelo.
Anche la differenza di temperatura media tra il mezzo di raffreddamento e il fluido da raffreddare è più uniforme lungo la lunghezza dello scambiatore di calore, riducendo così lo stress termico.
A seconda della portata e della temperatura, le prestazioni di trasferimento del calore potrebbero essere fino al 15% più efficienti con il sistema in controcorrente, consentendo eventualmente di utilizzare uno scambiatore di calore più piccolo, risparmiando spazio e denaro!
Maggiori informazioni sui vantaggi del sistema in controcorrente.
Durante la sua vita operativa, uno scambiatore di calore a fascio tubiero dovrà essere pulito molte volte. I mezzi di raffreddamento sia dell’acqua dolce che dell’acqua di mare oggi contengono alti livelli di minerali e inquinanti, che possono accumularsi nel tempo, limitando il flusso d’acqua nel tubo, con conseguente riduzione della portata e un’efficienza di trasferimento del calore notevolmente inferiore.
La buona notizia è che gli scambiatori di calore a fascio tubiero Bowman sono molto più facili da pulire rispetto a molti altri tipi, le seguenti informazioni vanno intese come guida di base:
Per informazioni più dettagliate sulla cura e sula manutenzione dello scambiatore di calore o del radiatore dell’olio Bowman, scarica una copia della nostra “Guida all’installazione, al funzionamento e alla manutenzione”.
Sebbene la propulsione elettrica per le imbarcazioni sia ancora relativamente nuova, sta vivendo uno sviluppo significativo, poiché il settore cerca di ridurre le emissioni di CO2 marine.
Attualmente, molti produttori di sistemi scelgono gli scambiatori di calore a fascio tubiero per i loro sistemi di propulsione elettrica per i seguenti motivi:
Flusso del refrigerante
In molte applicazioni marine elettriche e ibride, il flusso del refrigerante attorno ai componenti elettrici è solitamente molto inferiore al flusso di raffreddamento dell’acqua di mare. Gli scambiatori di calore a fascio tubiero sono molto più efficaci nel gestire lo squilibrio delle velocità del refrigerante rispetto ad altri tipi di scambiatori di calore, come quelli a piastre.
Integrazione più semplice
Il design compatto degli scambiatori di calore Bowman a fascio tubiero, abbinato al peso più leggero delle loro unità in titanio, li rende facili da integrare nella progettazione del sistema.
Affidabilità
Con l’aumento dei livelli di inquinamento, gli scambiatori di calore Bowman a fascio tubiero sono meno soggetti a blocchi causati da detriti trasportati dal mare rispetto ai tipi a piastre.
Bowman produce una gamma completa di scambiatori di calore marini per applicazioni elettriche e ibride, già menzionati da alcuni dei principali produttori e integratori di sistemi. Per maggiori informazioni sugli scambiatori di calore Bowman marini elettrici e ibridi.
La scelta dello scambiatore di calore corretto è molto importante per garantire che l’acqua della piscina arrivi rapidamente alla temperatura desiderata. Le principali questioni da considerare nella scelta di uno scambiatore di calore per piscina sono:
More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’
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Gli scambiatori di calore Bowman forniscono riscaldamento vitale per la stazione antartica di ricerca Halley VI.

Se non riesci a sopportare il calore – procurati uno scambiatore di calore Bowman!
Come gli scambiatori di calore Bowman hanno risolto un grave problema di raffreddamento per un’azienda portoghese di crociere fluviali.

Gli scambiatori di calore Bowman offrono l’affidabilità e l’efficienza del 21° secolo a un complesso storico di piscine all’aperto nel Galles meridionale.

Un nuovo sistema di essiccazione del grano a “circuito chiuso”, che utilizza gli scambiatori di calore Bowman, ha ridotto in modo significativo i costi energetici e ha migliorato l’efficienza in Finlandia.

Gli scambiatori di calore Bowman forniscono riscaldamento vitale per la stazione antartica di ricerca Halley VI.

Se non riesci a sopportare il calore – procurati uno scambiatore di calore Bowman!
Come gli scambiatori di calore Bowman hanno risolto un grave problema di raffreddamento per un’azienda portoghese di crociere fluviali.

Gli scambiatori di calore Bowman offrono l’affidabilità e l’efficienza del 21° secolo a un complesso storico di piscine all’aperto nel Galles meridionale.

Un nuovo sistema di essiccazione del grano a “circuito chiuso”, che utilizza gli scambiatori di calore Bowman, ha ridotto in modo significativo i costi energetici e ha migliorato l’efficienza in Finlandia.
Se hai una richiesta specifica o desideri parlare con uno dei nostri addetti alle vendite, puoi contattarci telefonicamente o via e-mail utilizzando i contatti riportati di seguito. Per richieste più generali, è sufficiente compilare e inviare il modulo di contatto per una risposta veloce.
Tel: +44 (0)121 359 5401
E-mail: [email protected]
Inoltre, è disponibile una rete internazionale di rivenditori Bowman approvati, che detengono scorte di prodotti e forniscono assistenza locale.