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.
Risparmia spazio. Semplifica l’installazione
Forniti rapidamente dai nostri esperti tecnici
Prodotto nel Regno Unito utilizzando componenti di qualità
Adatta a carichi di calore fino a 1600 kW
Ampio stoccaggio per una risposta rapida

Per installazioni terrestri, le unità standard sono fornite con coperchi terminali in ghisa. Dove viene utilizzata l'acqua di mare per il raffreddamento, vengono montati i coperchi terminali delle specifiche marine.

I prodotti standard sono adatti per il raffreddamento di olio fino a 120 °C, ma la nostra gamma completa offre unità per applicazioni in cui è richiesto olio idraulico per funzionare a temperature fino a 200 °C.

Mentre il cupronichel è il materiale standard per tubi di tutte le unità, ma sono disponibili anche fasci tubieri di titanio per soddisfare le esigenze dei clienti.

Per i refrigeratori dell'olio idraulico Bowman di dimensioni GL e le unità più grandi, le connessioni con flange dell'olio SAE sono forniti sul lato del guscio dell'unità, mentre i modelli più piccoli EC, FC e FG dispongono di connessioni BSP di serie.

Per le applicazioni minerarie sotterranee profonde, dove la temperatura ambiente dell’aria è troppo elevata per raffreddare le apparecchiature idrauliche, Bowman offre una gamma di refrigeratori dell'olio adatti per l'uso con pressioni dell'acqua fino a 35 bar.

Su alcune unità sono disponibili anelli di tenuta che consentono un facile servizio e manutenzione dei tubi di raffreddamento senza dover scaricare il circuito idraulico.
Le seguenti informazioni offrono una guida generale alle prestazioni e alle dimensioni della nostra gamma standard di refrigeratori di olio idraulico. Per informazioni più dettagliate su configurazioni aggiuntive e applicazioni specifiche, si prega di scaricare la brochure del prodotto. Il software di selezione assistita da computer (CAS) può essere utilizzato per selezionare accuratamente lo scambiatore di calore corretto per la propria applicazione.
Si prega di contattare noi o il rivenditore più vicino con le seguenti informazioni per ricevere una selezione CAS:
Nota – Le dimensioni nella tabella seguente si riferiscono a refrigeratori di olio idraulico per acqua dolce standard a 3 passate. Per i numeri di parte e disegni più dettagliati, scarica la brochure o contattaci.
| Tipo | Calore Dissipato (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) | Industriale | Marino | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC80 | 4 | 174 | 60 | 84 | 2,4 | ✓ | ✓ | ||
| EC100 | 9 | 260 | 140 | 84 | 3,2 | ✓ | ✓ | ||
| EC120 | 13 | 346 | 226 | 84 | 3,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EC140 | 17 | 444 | 324 | 84 | 4,8 | ✓ | ✓ | ||
| EC160 | 22 | 572 | 452 | 84 | 5,7 | ✓ | ✓ | ||
| FC80 | 13 | 272 | 116 | 108 | 5,5 | ✓ | ✓ | ||
| FC100 | 19 | 358 | 202 | 108 | 6,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FC120 | 26 | 456 | 300 | 108 | 7,3 | ✓ | ✓ | ||
| FC140 | 35 | 584 | 428 | 108 | 9,4 | ✓ | ✓ | ||
| FC160 | 45 | 730 | 574 | 108 | 11,0 | ✓ | ✓ | ||
| FG80 | 28 | 374 | 196 | 128 | 8,5 | ✓ | ✓ | ||
| FG100 | 37 | 472 | 294 | 128 | 10,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FG120 | 50 | 600 | 422 | 128 | 12,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FG140 | 62 | 746 | 568 | 128 | 14,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FG160 | 79 | 924 | 746 | 128 | 17,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FG200 | 123 | 1330 | 1152 | 128 | 24,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GL140 | 56 | 502 | 272 | 162 | 18,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GL180 | 73 | 630 | 400 | 162 | 21,0 | ✓ | ✓ | ||
| GL240 | 93 | 776 | 546 | 162 | 25,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GL320 | 114 | 954 | 724 | 162 | 30,0 | ✓ | ✓ | ||
| GL400 | 146 | 1156 | 926 | 162 | 36,0 | ✓ | ✓ | ||
| GL480 | 172 | 1360 | 1130 | 162 | 42,0 | ✓ | ✓ | ||
| GK190 | 112 | 674 | 370 | 198 | 34,0 | ✓ | ✓ | ||
| GK250 | 144 | 820 | 516 | 198 | 39,0 | ✓ | ✓ | ||
| GK320 | 181 | 998 | 694 | 198 | 46,0 | ✓ | ✓ | ||
| GK400 | 221 | 1200 | 896 | 198 | 54,0 | ✓ | ✓ | ||
| GK480 | 259 | 1404 | 1100 | 198 | 62,0 | ✓ | ✓ | ||
| GK600 | 329 | 1708 | 1404 | 198 | 74,0 | ✓ | ✓ | ||
| JK190 | 145 | 704 | 340 | 232 | 58,0 | ✓ | ✓ | ||
| JK250 | 186 | 850 | 486 | 232 | 66,0 | ✓ | ✓ | ||
| JK320 | 232 | 1028 | 664 | 232 | 78,0 | ✓ | ✓ | ||
| JK400 | 283 | 1230 | 866 | 232 | 92,0 | ✓ | ✓ | ||
| JK480 | 335 | 1434 | 1070 | 232 | 105,0 | ✓ | ✓ | ||
| JK600 | 401 | 1738 | 1374 | 232 | 126,0 | ✓ | ✓ | ||
| PK190 | 212 | 754 | 330 | 278 | 81,0 | ✓ | ✓ | ||
| PK250 | 270 | 900 | 476 | 278 | 94,0 | ✓ | ✓ | ||
| PK320 | 336 | 1078 | 654 | 278 | 110,0 | ✓ | ✓ | ||
| PK400 | 414 | 1280 | 856 | 278 | 125,0 | ✓ | ✓ | ||
| PK480 | 497 | 1484 | 1060 | 278 | 140,0 | ✓ | ✓ | ||
| PK600 | 660 | 1788 | 1364 | 278 | 158,0 | ✓ | ✓ | ||
| RK400 | 570 | 1392 | 812 | 338 | 186,0 | ✓ | ✓ | ||
| RK600 | 900 | 1900 | 1320 | 338 | 246,0 | ✓ | ✓ |
| Tipo: EC80 | Calore Dissipato (kW) 4 | Dim A (mm) 174 | Dim B (mm) 60 | Dim C (mm) 84 | Peso (kg) 2,4 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: EC100 | Calore Dissipato (kW) 9 | Dim A (mm) 260 | Dim B (mm) 140 | Dim C (mm) 84 | Peso (kg) 3,2 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: EC120 | Calore Dissipato (kW) 13 | Dim A (mm) 346 | Dim B (mm) 226 | Dim C (mm) 84 | Peso (kg) 3,8 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: EC140 | Calore Dissipato (kW) 17 | Dim A (mm) 444 | Dim B (mm) 324 | Dim C (mm) 84 | Peso (kg) 4,8 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: EC160 | Calore Dissipato (kW) 22 | Dim A (mm) 572 | Dim B (mm) 452 | Dim C (mm) 84 | Peso (kg) 5,7 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: FC80 | Calore Dissipato (kW) 13 | Dim A (mm) 272 | Dim B (mm) 116 | Dim C (mm) 108 | Peso (kg) 5,5 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: FC100 | Calore Dissipato (kW) 19 | Dim A (mm) 358 | Dim B (mm) 202 | Dim C (mm) 108 | Peso (kg) 6,3 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: FC120 | Calore Dissipato (kW) 26 | Dim A (mm) 456 | Dim B (mm) 300 | Dim C (mm) 108 | Peso (kg) 7,3 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: FC140 | Calore Dissipato (kW) 35 | Dim A (mm) 584 | Dim B (mm) 428 | Dim C (mm) 108 | Peso (kg) 9,4 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: FC160 | Calore Dissipato (kW) 45 | Dim A (mm) 730 | Dim B (mm) 574 | Dim C (mm) 108 | Peso (kg) 11,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: FG80 | Calore Dissipato (kW) 28 | Dim A (mm) 374 | Dim B (mm) 196 | Dim C (mm) 128 | Peso (kg) 8,5 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: FG100 | Calore Dissipato (kW) 37 | Dim A (mm) 472 | Dim B (mm) 294 | Dim C (mm) 128 | Peso (kg) 10,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: FG120 | Calore Dissipato (kW) 50 | Dim A (mm) 600 | Dim B (mm) 422 | Dim C (mm) 128 | Peso (kg) 12,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: FG140 | Calore Dissipato (kW) 62 | Dim A (mm) 746 | Dim B (mm) 568 | Dim C (mm) 128 | Peso (kg) 14,5 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: FG160 | Calore Dissipato (kW) 79 | Dim A (mm) 924 | Dim B (mm) 746 | Dim C (mm) 128 | Peso (kg) 17,5 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: FG200 | Calore Dissipato (kW) 123 | Dim A (mm) 1330 | Dim B (mm) 1152 | Dim C (mm) 128 | Peso (kg) 24,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: GL140 | Calore Dissipato (kW) 56 | Dim A (mm) 502 | Dim B (mm) 272 | Dim C (mm) 162 | Peso (kg) 18,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: GL180 | Calore Dissipato (kW) 73 | Dim A (mm) 630 | Dim B (mm) 400 | Dim C (mm) 162 | Peso (kg) 21,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GL240 | Calore Dissipato (kW) 93 | Dim A (mm) 776 | Dim B (mm) 546 | Dim C (mm) 162 | Peso (kg) 25,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario ✓ | Temperatura Elevata (200 °C) ✓ |
| Tipo: GL320 | Calore Dissipato (kW) 114 | Dim A (mm) 954 | Dim B (mm) 724 | Dim C (mm) 162 | Peso (kg) 30,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GL400 | Calore Dissipato (kW) 146 | Dim A (mm) 1156 | Dim B (mm) 926 | Dim C (mm) 162 | Peso (kg) 36,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GL480 | Calore Dissipato (kW) 172 | Dim A (mm) 1360 | Dim B (mm) 1130 | Dim C (mm) 162 | Peso (kg) 42,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GK190 | Calore Dissipato (kW) 112 | Dim A (mm) 674 | Dim B (mm) 370 | Dim C (mm) 198 | Peso (kg) 34,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GK250 | Calore Dissipato (kW) 144 | Dim A (mm) 820 | Dim B (mm) 516 | Dim C (mm) 198 | Peso (kg) 39,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GK320 | Calore Dissipato (kW) 181 | Dim A (mm) 998 | Dim B (mm) 694 | Dim C (mm) 198 | Peso (kg) 46,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GK400 | Calore Dissipato (kW) 221 | Dim A (mm) 1200 | Dim B (mm) 896 | Dim C (mm) 198 | Peso (kg) 54,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GK480 | Calore Dissipato (kW) 259 | Dim A (mm) 1404 | Dim B (mm) 1100 | Dim C (mm) 198 | Peso (kg) 62,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: GK600 | Calore Dissipato (kW) 329 | Dim A (mm) 1708 | Dim B (mm) 1404 | Dim C (mm) 198 | Peso (kg) 74,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: JK190 | Calore Dissipato (kW) 145 | Dim A (mm) 704 | Dim B (mm) 340 | Dim C (mm) 232 | Peso (kg) 58,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: JK250 | Calore Dissipato (kW) 186 | Dim A (mm) 850 | Dim B (mm) 486 | Dim C (mm) 232 | Peso (kg) 66,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: JK320 | Calore Dissipato (kW) 232 | Dim A (mm) 1028 | Dim B (mm) 664 | Dim C (mm) 232 | Peso (kg) 78,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: JK400 | Calore Dissipato (kW) 283 | Dim A (mm) 1230 | Dim B (mm) 866 | Dim C (mm) 232 | Peso (kg) 92,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: JK480 | Calore Dissipato (kW) 335 | Dim A (mm) 1434 | Dim B (mm) 1070 | Dim C (mm) 232 | Peso (kg) 105,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: JK600 | Calore Dissipato (kW) 401 | Dim A (mm) 1738 | Dim B (mm) 1374 | Dim C (mm) 232 | Peso (kg) 126,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: PK190 | Calore Dissipato (kW) 212 | Dim A (mm) 754 | Dim B (mm) 330 | Dim C (mm) 278 | Peso (kg) 81,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: PK250 | Calore Dissipato (kW) 270 | Dim A (mm) 900 | Dim B (mm) 476 | Dim C (mm) 278 | Peso (kg) 94,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: PK320 | Calore Dissipato (kW) 336 | Dim A (mm) 1078 | Dim B (mm) 654 | Dim C (mm) 278 | Peso (kg) 110,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: PK400 | Calore Dissipato (kW) 414 | Dim A (mm) 1280 | Dim B (mm) 856 | Dim C (mm) 278 | Peso (kg) 125,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: PK480 | Calore Dissipato (kW) 497 | Dim A (mm) 1484 | Dim B (mm) 1060 | Dim C (mm) 278 | Peso (kg) 140,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: PK600 | Calore Dissipato (kW) 660 | Dim A (mm) 1788 | Dim B (mm) 1364 | Dim C (mm) 278 | Peso (kg) 158,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: RK400 | Calore Dissipato (kW) 570 | Dim A (mm) 1392 | Dim B (mm) 812 | Dim C (mm) 338 | Peso (kg) 186,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
| Tipo: RK600 | Calore Dissipato (kW) 900 | Dim A (mm) 1900 | Dim B (mm) 1320 | Dim C (mm) 338 | Peso (kg) 246,0 | Industriale ✓ | Marino ✓ | Minerario | Temperatura Elevata (200 °C) |
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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Le apparecchiature meccaniche, come motori a combustione interna, cambi e sistemi di trasmissione si basano sull’olio per lubrificare i componenti interni in movimento, consentendone il funzionamento e riducendo l’usura delle superfici metalliche.
Oltre alla lubrificazione, l’olio motore funge anche da refrigerante, per rimuovere il calore in eccesso dalle apparecchiature meccaniche. Ad esempio, un motore caldo trasferisce calore all’olio che poi circola attraverso uno scambiatore di calore (noto anche come radiatore dell’olio), utilizzando aria o acqua per raffreddare l’olio.
Tutti gli oli hanno un intervallo di temperatura di esercizio consigliato e, se questo viene superato, la viscosità dell’olio può essere indebolita, il che ne riduce le qualità di lubrificazione. Se dovesse continuare ad accumularsi calore eccessivo, la capacità degli oli di lubrificare i componenti sarà notevolmente ridotta e, in casi estremi, la viscosità potrebbe esaurirsi. In tal caso, i componenti metallici si surriscaldano e questo causa un’usura prematura. In casi estremi, ciò potrebbe persino provocare un guasto irreversibile dei componenti.
Questa situazione può verificarsi quando l’apparecchiatura deve essere utilizzata ad alte velocità per periodi prolungati o quando le condizioni climatiche impongono temperature ambiente più elevate. In tali condizioni, l’aggiunta di un radiatore dell’olio al sistema di lubrificazione permette di rimuovere il calore in eccesso, riducendo la temperatura dell’olio in modo che rimanga entro l’intervallo corretto per proteggere l’apparecchiatura, prolungandone la durata.
L’utilizzo di un radiatore dell’olio ad aria o ad acqua dipende dall’applicazione e dalle condizioni operative.
I radiatori dell’olio Bowman sono unità progettate a “fascio tubiero”, raffreddate ad acqua, che sono resistenti e adatte ad un’ampia gamma di condizioni operative. Per ulteriori maggiori informazioni sui radiatori dell’olio Bowman.
Un radiatore dell’olio è progettato per rimuovere il calore eccessivo dall’olio utilizzato per lubrificare veicoli, macchinari e attrezzature meccaniche. Ad esempio, un motore caldo trasferisce calore all’olio, che poi circola attraverso uno scambiatore di calore (noto anche come radiatore dell’olio), che utilizza aria o acqua per raffreddare l’olio.
Si ottiene questo risultato utilizzando un mezzo di raffreddamento, solitamente aria o acqua, per trasferire il calore dall’olio al mezzo di raffreddamento. Tutto questo avviene senza che l’olio o il mezzo di raffreddamento entrino in contatto diretto l’uno con l’altro.
Ad esempio, un radiatore dell’olio raffreddato ad aria spesso assomiglia a un piccolo radiatore per auto e raggiunge il suo scopo facendo scorrere l’olio attraverso tubi alettati. L’aria in entrata passa sopra e intorno ai tubi, dissipando il calore durante il passaggio.
Per molte applicazioni, il raffreddamento ad aria non è appropriato, pertanto il raffreddamento ad acqua è la soluzione migliore. I radiatori dell’olio a fascio tubiero sono molto popolari, il refrigerante scorre all’interno del nucleo centrale di tubi, mentre l’olio scorre intorno e attraverso i tubi, fornendo un trasferimento di calore estremamente efficiente.
Bowman produce un’ampia gamma di radiatori dell’olio a fascio tubiero raffreddati ad acqua per convertitori di coppia, trasmissioni automatiche e oli motore. Scopri di più sui radiatori dell’olio Bowman.
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.
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.

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