Refrigeradores de Ar de Sobrealimentação
Trocadores de calor de ar para água que ajudam a melhorar a eficiência do motor e reduzem as emissões para motores estacionários marítimos e terrestres.
Trocadores de calor de ar para água que ajudam a melhorar a eficiência do motor e reduzem as emissões para motores estacionários marítimos e terrestres.
Os trocadores de calor de gases de escape são projetados para recuperar a energia de calor residual da corrente de escape de grupos geradores acionados por motor alternativo.
Os refrigeradores de combustível da Bowman “sem cobre” são trocadores de calor compactos e altamente eficientes, adequados para equipamentos de condicionamento de combustível na indústria de testes automotivos.
Refrigeração da água da camisa do motor para propulsão marítima ou motores terrestres estacionários.
Os trocadores de calor EC 80-5113-1T da Bowman fornecem uma nova solução para o aquecimento de spas e banheiras de hidromassagem em apenas uma fração do tempo gasto pelos aquecedores elétricos tradicionais.
Soluções de transferência de calor altamente eficientes para a refrigeração de sistemas hidráulicos marítimos, terrestres e subterrâneos.
Os trocadores de calor de placas em linha da Bowman são uma solução compacta e econômica para transferência de calor de alta eficiência.
Soluções de refrigeração personalizadas para uma variedade de motores marítimos muito procurados dos principais OEMs, incluindo trocadores de calor, refrigeradores de ar, além de trocadores de calor combinados e coletores de escape, adequados para refrigerar motores marítimos de até 1 MW.
Uma linha de refrigeradores de óleo altamente eficientes projetados para motores e transmissões marítimas e industriais.
Trocadores de calor eficientes para refrigerar motores elétricos, células de combustível de hidrogênio, baterias, carregadores, conversores AC-DC, conversores DC-DC, inversores e equipamentos associados para sistemas de propulsão e carregamento marítimos elétricos e híbridos.
Soluções de transferência de calor altamente eficientes para a refrigeração de uma variedade de aplicações em que o ar e os fluidos precisam ser refrigerados por fluidos.
Muitas aplicações requerem trocadores de calor de cascos e tubos em aço inoxidável e a Bowman fornece uma gama padrão de unidades que são adequadas para refrigeração ou aquecimento de uma variedade de fluidos.
Os trocadores de calor para piscinas da Bowman são famosos pela confiabilidade e eficiência. Se deseja aquecer a sua piscina com uma caldeira tradicional ou uma fonte de energia renovável, a Bowman é a escolha óbvia.
Trocadores de calor de qualidade superior e refrigeradores de óleo para controle preciso da temperatura dos motores em condições de desenvolvimento de células de teste.
Recuperação de energia de calor residual de grupos geradores acionados por motores para aplicações de biogás, diesel e gás natural de até 1 MW.
Refrigeração eficiente para motores estacionários/terrestres onde a refrigeração por ar não está disponível ou é inadequada.
A solução confiável para refrigeração de sistemas de propulsão marítima elétricos e híbridos.
Uma solução abrangente de refrigeração de óleo para sistemas de controle hidráulico industrial, além de aplicações de alta temperatura e mineração.
Uma solução completa para refrigeração de equipamentos hidráulicos complexos a bordo, incluindo sistemas de propulsão e estabilização.
A solução de refrigeração completa para propulsão de motores marítimos, incluindo os mais recentes sistemas elétricos e híbridos.
Uma solução eficiente em termos energéticos para o aquecimento de banheiras de hidromassagem e spas de natação de maneira mais rápida, reduzindo significativamente o tempo de aquecimento para a troca de hóspedes ao longo do tempo.
Trocadores de calor de qualidade para aquecimento eficiente de piscinas, utilizando caldeiras ou fontes de calor renováveis.
Economiza espaço. Simplifica a instalação
Fornecidos rapidamente por nossos especialistas técnicos
Fabricados no Reino Unido. Robustos e confiáveis
Projetada para motores de até 1 MW
Entrega rápida Amplo estoque para resposta rápida

O fluido entra no "casco" externo da unidade e passa por uma série de chicanas especialmente projetadas, transferindo energia dos gases de escape que passam pelos tubos do trocador de calor.

A construção totalmente soldada usando aço inoxidável 316 garante a máxima confiabilidade e durabilidade da unidade ao lidar com as temperaturas extremas dos gases de escape.

O processo automatizado de soldagem da extremidade do tubo do núcleo de tubos garante uma qualidade ultra-alta, enquanto cada unidade é 100% inspecionada quanto à integridade estrutural.

Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são reconhecidos pela sua alta qualidade, o que se traduz em longa vida útil, mesmo quando são utilizados combustíveis mais agressivos, como o biogás.

Além de oferecer uma solução de acondicionamento mais compacta, as tampas de fechamento em ângulo reto geralmente reduzem os requisitos de tubagem do sistema e permitem que os tubos sejam limpos sem afetar a tubagem.

Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman estão equipados com uma válvula de alívio de pressão que é ativada automaticamente caso a pressão exceda 4 bar, para evitar acumular demasiada pressão.
As informações a seguir oferecem um guia geral para o desempenho e as dimensões da nossa gama padrão de trocadores de calor de gases de escape. Para informações mais detalhadas sobre configurações adicionais e aplicações específicas, baixe o folheto do produto. O software de seleção assistido por computador (CAS) pode ser usado para selecionar com precisão o trocador de calor correto especificamente para sua aplicação.
Entre em contato conosco com o armazenista mais próximo com as seguintes informações para receber uma seleção de CAS:
Nota – A pressão da água não deve exceder 4 bar a 110 °C e a pressão de entrada de gás deve estar abaixo de 0,5 bar a 700 °C.
Os valores apresentados na tabela baseiam-se num motor a gás natural que utiliza uma temperatura de entrada de gás de 600 °C e uma temperatura de entrada de água de 80 °C, e as dimensões na tabela abaixo referem-se a unidades padrão providas de tampas de fechamento retas – para configurações alternativas baixe o folheto ou entre em contato conosco para mais informações.
| Modelo | Potência Ttípica (kW) | Fluxo de Massa (kg/min) | Queda de Pressão (kPa) | Saída de Gás (°C) | Recuperação 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 | Potência Ttípica (kW) 16 | Fluxo de Massa (kg/min) 1,2 | Queda de Pressão (kPa) 1,6 | Saída de Gás (°C) 210 | Recuperação de Calor (kW) 9,5 | Dim. A (mm) 750 | Dim. B (mm) 550 | Dim. C (mm) 60,3 | Peso (kg) 10 |
| Modelo: 2-32 | Potência Ttípica (kW) 16 | Fluxo de Massa (kg/min) 1,2 | Queda de Pressão (kPa) 1,8 | Saída de Gás (°C) 170 | Recuperação de Calor (kW) 11,5 | Dim. A (mm) 928 | Dim. B (mm) 728 | Dim. C (mm) 60,3 | Peso (kg) 12 |
| Modelo: 3-32 | Potência Ttípica (kW) 32 | Fluxo de Massa (kg/min) 2,4 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 198 | Recuperação de Calor (kW) 19 | Dim. A (mm) 960 | Dim. B (mm) 718 | Dim. C (mm) 88,9 | Peso (kg) 18 |
| Modelo: 3-40 | Potência Ttípica (kW) 32 | Fluxo de Massa (kg/min) 2,4 | Queda de Pressão (kPa) 1,3 | Saída de Gás (°C) 163 | Recuperação de Calor (kW) 21 | Dim. A (mm) 1162 | Dim. B (mm) 920 | Dim. C (mm) 88,9 | Peso (kg) 20 |
| Modelo: 3-60 | Potência Ttípica (kW) 32 | Fluxo de Massa (kg/min) 2,4 | Queda de Pressão (kPa) 1,6 | Saída de Gás (°C) 116 | Recuperação de Calor (kW) 23 | Dim. A (mm) 1670 | Dim. B (mm) 1428 | Dim. C (mm) 88,9 | Peso (kg) 27 |
| Modelo: 4-32 | Potência Ttípica (kW) 60 | Fluxo de Massa (kg/min) 4,5 | Queda de Pressão (kPa) 1,0 | Saída de Gás (°C) 199 | Recuperação de Calor (kW) 36 | Dim. A (mm) 990 | Dim. B (mm) 698 | Dim. C (mm) 114,3 | Peso (kg) 25 |
| Modelo: 4-40 | Potência Ttípica (kW) 60 | Fluxo de Massa (kg/min) 4,5 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 164 | Recuperação de Calor (kW) 39 | Dim. A (mm) 1192 | Dim. B (mm) 900 | Dim. C (mm) 114,3 | Peso (kg) 29 |
| Modelo: 4-60 | Potência Ttípica (kW) 60 | Fluxo de Massa (kg/min) 4,5 | Queda de Pressão (kPa) 1,4 | Saída de Gás (°C) 116 | Recuperação de Calor (kW) 43 | Dim. A (mm) 1700 | Dim. B (mm) 1408 | Dim. C (mm) 114,3 | Peso (kg) 40 |
| Modelo: 5-32 | Potência Ttípica (kW) 90 | Fluxo de Massa (kg/min) 6,7 | Queda de Pressão (kPa) 1,0 | Saída de Gás (°C) 195 | Recuperação de Calor (kW) 55 | Dim. A (mm) 1030 | Dim. B (mm) 688 | Dim. C (mm) 141,3 | Peso (kg) 36 |
| Modelo: 5-40 | Potência Ttípica (kW) 90 | Fluxo de Massa (kg/min) 6,7 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 161 | Recuperação de Calor (kW) 59 | Dim. A (mm) 1232 | Dim. B (mm) 890 | Dim. C (mm) 141,3 | Peso (kg) 39 |
| Modelo: 5-60 | Potência Ttípica (kW) 90 | Fluxo de Massa (kg/min) 6,7 | Queda de Pressão (kPa) 1,4 | Saída de Gás (°C) 115 | Recuperação de Calor (kW) 65 | Dim. A (mm) 1740 | Dim. B (mm) 1398 | Dim. C (mm) 141,3 | Peso (kg) 51 |
| Modelo: 6-32 | Potência Ttípica (kW) 140 | Fluxo de Massa (kg/min) 10,5 | Queda de Pressão (kPa) 1,0 | Saída de Gás (°C) 197 | Recuperação de Calor (kW) 85 | Dim. A (mm) 1080 | Dim. B (mm) 668 | Dim. C (mm) 168,3 | Peso (kg) 48 |
| Modelo: 6-40 | Potência Ttípica (kW) 140 | Fluxo de Massa (kg/min) 10,5 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 163 | Recuperação de Calor (kW) 92 | Dim. A (mm) 1282 | Dim. B (mm) 870 | Dim. C (mm) 168,3 | Peso (kg) 55 |
| Modelo: 6-60 | Potência Ttípica (kW) 140 | Fluxo de Massa (kg/min) 10,5 | Queda de Pressão (kPa) 1,4 | Saída de Gás (°C) 117 | Recuperação de Calor (kW) 101 | Dim. A (mm) 1790 | Dim. B (mm) 1378 | Dim. C (mm) 168,3 | Peso (kg) 72 |
Os valores apresentados na tabela baseiam-se num motor a gás natural que utiliza uma temperatura de entrada de gás de 600 °C e uma temperatura de entrada de água de 80 °C, e as dimensões na tabela abaixo referem-se a unidades padrão providas de tampas de fechamento retas – para configurações alternativas baixe o folheto ou entre em contato conosco para mais informações.
| Modelo | Potência Ttípica (kW) | Fluxo de Massa (kg/min) | Queda de Pressão (kPa) | Saída de Gás (°C) | Recuperação 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 | Potência Ttípica (kW) 250 | Fluxo de Massa (kg/min) 18,7 | Queda de Pressão (kPa) 1,0 | Saída de Gás (°C) 199 | Recuperação de Calor (kW) 151 | Dim. A (mm) 1150 | Dim. B (mm) 648 | Dim. C (mm) 219,0 | Peso (kg) 89 |
| Modelo: 8-40 | Potência Ttípica (kW) 250 | Fluxo de Massa (kg/min) 18,7 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 164 | Recuperação de Calor (kW) 163 | Dim. A (mm) 1352 | Dim. B (mm) 850 | Dim. C (mm) 219,0 | Peso (kg) 98 |
| Modelo: 8-60 | Potência Ttípica (kW) 250 | Fluxo de Massa (kg/min) 18,7 | Queda de Pressão (kPa) 1,4 | Saída de Gás (°C) 117 | Recuperação de Calor (kW) 180 | Dim. A (mm) 1860 | Dim. B (mm) 1358 | Dim. C (mm) 219,0 | Peso (kg) 125 |
| Modelo: 10-32 | Potência Ttípica (kW) 400 | Fluxo de Massa (kg/min) 30,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,1 | Saída de Gás (°C) 200 | Recuperação de Calor (kW) 241 | Dim. A (mm) 1230 | Dim. B (mm) 608 | Dim. C (mm) 273,0 | Peso (kg) 132 |
| Modelo: 10-40 | Potência Ttípica (kW) 400 | Fluxo de Massa (kg/min) 30,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 164 | Recuperação de Calor (kW) 262 | Dim. A (mm) 1432 | Dim. B (mm) 810 | Dim. C (mm) 273,0 | Peso (kg) 146 |
| Modelo: 10-60 | Potência Ttípica (kW) 400 | Fluxo de Massa (kg/min) 30,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,4 | Saída de Gás (°C) 116 | Recuperação de Calor (kW) 289 | Dim. A (mm) 1940 | Dim. B (mm) 1318 | Dim. C (mm) 273,0 | Peso (kg) 185 |
| Modelo: 12-32 | Potência Ttípica (kW) 600 | Fluxo de Massa (kg/min) 45,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,1 | Saída de Gás (°C) 199 | Recuperação de Calor (kW) 362 | Dim. A (mm) 1330 | Dim. B (mm) 538 | Dim. C (mm) 324,0 | Peso (kg) 190 |
| Modelo: 12-40 | Potência Ttípica (kW) 600 | Fluxo de Massa (kg/min) 45,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,2 | Saída de Gás (°C) 164 | Recuperação de Calor (kW) 392 | Dim. A (mm) 1532 | Dim. B (mm) 740 | Dim. C (mm) 324,0 | Peso (kg) 208 |
| Modelo: 12-60 | Potência Ttípica (kW) 600 | Fluxo de Massa (kg/min) 45,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,5 | Saída de Gás (°C) 117 | Recuperação de Calor (kW) 432 | Dim. A (mm) 2040 | Dim. B (mm) 1248 | Dim. C (mm) 324,0 | Peso (kg) 268 |
| Modelo: 15-32 | Potência Ttípica (kW) 950 | Fluxo de Massa (kg/min) 70,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,0 | Saída de Gás (°C) 200 | Recuperação de Calor (kW) 563 | Dim. A (mm) 1468 | Dim. B (mm) 538 | Dim. C (mm) 406,4 | Peso (kg) 288 |
| Modelo: 15-40 | Potência Ttípica (kW) 950 | Fluxo de Massa (kg/min) 70,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,1 | Saída de Gás (°C) 165 | Recuperação de Calor (kW) 610 | Dim. A (mm) 1670 | Dim. B (mm) 740 | Dim. C (mm) 406,4 | Peso (kg) 319 |
| Modelo: 15-60 | Potência Ttípica (kW) 950 | Fluxo de Massa (kg/min) 70,0 | Queda de Pressão (kPa) 1,4 | Saída de Gás (°C) 116 | Recuperação de Calor (kW) 673 | Dim. A (mm) 2180 | Dim. B (mm) 1248 | Dim. C (mm) 406,4 | Peso (kg) 404 |
A tabela abaixo permite a seleção do trocador de calor mais adequado para a sua piscina ou spa. A informação mostra a quantidade de calor que pode ser transferida de fontes de energia renováveis ou caldeira, juntamente com as dimensões básicas de cada unidade. Tamanhos típicos de piscinas também são mostrados como um guia. Para mais informações, baixe o folheto de produtos, entre em contato conosco ou com o armazenista mais próximo.
Nota – As classificações e o peso são especificamente relevantes para as versões de titânio de cada trocador de calor.
Nota – As classificações e o peso são especificamente relevantes para as versões de titânio de cada trocador de calor.
Nota – As classificações e o peso são especificamente relevantes para as versões de titânio de cada trocador de calor.
Nota – O peso fornecido é para as versões de titânio.
Para spas, banheiras de hidromassagem e pequenas piscinas privadas
Para piscinas privadas e comerciais de média dimensão
Para grandes piscinas comerciais e públicas
Para mais informações sobre o JK190-5118-3 e o PK190-5119-3, contacte a Bowman.
Para transferência de calor de painéis solares e bombas de calor
Para spas, banheiras de hidromassagem e pequenas piscinas privadas
Para piscinas privadas e comerciais de média dimensão
Para grandes piscinas comerciais e públicas
Para mais informações sobre o JK190-5110-3 e o PK190-5111-3, contacte a Bowman.
Para transferência de calor de painéis solares e bombas de calor
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O folheto técnico inclui informações do produto, gráficos de classificações, desenhos e dimensões para a linha de produtos padrão.
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Um trocador de calor é um dispositivo para transferir energia térmica de um líquido ou gás para outro líquido ou gás sem que os dois entrem em contato um com o outro. Um trocador de calor de cascos e tubos típico conterá um conjunto de tubos dentro de um casco ou estrutura externa. A água fria flui através desses tubos, enquanto a água quente ou gás flui ao redor do exterior dos tubos, permitindo que o calor da água quente ou do gás seja transferido para a água mais fria dentro dos tubos.
Um bom exemplo de como funciona o processo são as piscinas, onde a maioria é aquecida por caldeira, utilizando como fonte de energia Gás, GPL ou Biomassa. Em teoria, a forma mais eficiente de aquecer a piscina seria fazer com que a água da piscina circulasse diretamente pela caldeira. Mas se isso acontecer, os produtos químicos usados na água da piscina para mantê-la segura para uso, corroem rapidamente e danificam as peças vitais dentro da caldeira, levando a falhas prematuras e uma substituição cara.
No entanto, ao usar um trocador de calor para atuar como uma ‘interface’ entre o circuito de água da caldeira e o circuito de água da piscina, a caldeira está protegida contra danos e a água da piscina é rapidamente aquecida até a temperatura desejada; a água da piscina passa pelo ‘núcleo tubular’ central, enquanto a água quente da caldeira circula pelo lado externo dos tubos, transferindo energia térmica para a água da piscina.
Mais exemplos de aplicações onde trocadores de calor da Bowman são usados.
Em um trocador de calor de cascos e tubos, o líquido refrigerante geralmente flui através do ‘núcleo tubular’ central para refrigerar óleo quente, água ou ar que passa por cima e em volta dos tubos. A direção em que os dois fluidos passam pelo trocador de calor pode ser “fluxo paralelo” ou “contrafluxo”.
O fluxo paralelo é quando o fluido que tem de ser refrigerado flui através do trocador de calor na mesma direção que o meio de refrigeração. Embora esse arranjo forneça refrigeração, ele tem limitações e também pode criar tensão térmica dentro do trocador de calor, já que uma metade da unidade estará apreciavelmente mais quente que a outra.
Em refrigeração de contrafluxo, o meio de refrigeração de entrada absorve mais calor à medida que o fluido “quente” se desloca na direção oposta. O meio de refrigeração aquece enquanto percorre o trocador de calor, mas quando a água mais fria penetra no trocador de calor, absorve mais calor, reduzindo a temperatura muito mais do que poderia ser alcançado com o fluxo paralelo.
A diferença média de temperatura entre o meio de refrigeração e o fluido sendo refrigerado também é mais uniforme ao longo do comprimento do trocador de calor, reduzindo a tensão térmica.
Dependendo da vazão e da temperatura, o desempenho de transferência de calor pode ser até 15% mais eficiente com o contrafluxo, provavelmente permitindo a utilização de um trocador de calor menor, economizando espaço e dinheiro!
Mais informações sobre os benefícios do contrafluxo..
Uma unidade de cogeração gera energia elétrica e calor a partir de uma única fonte de energia.
Há três componentes principais em uma unidade de cogeração, começando pelo motor principal (geralmente um motor alternativo) que cria a força motriz para acionar o gerador elétrico. O componente final é o sistema de recuperação de calor, composto por um ou vários trocadores de calor instalados em áreas importantes do motor, para recuperar o calor residual produzido como subproduto.
Em uma unidade de cogeração movida a motor, cerca de 30% do combustível utilizado é convertido em energia elétrica. Ao mesmo tempo, cerca de 50% da energia do combustível é convertida em calor. Sem a recuperação de calor, esse fluxo de energia valioso e altamente utilizável seria perdido para a atmosfera, desperdiçando cerca de metade do custo de todo o combustível usado para alimentar o gerador. Ao recuperar essa energia térmica, a eficiência geral dos grupos geradores é aprimorada para cerca de 80% – até mais em algumas instalações -, tornando a cogeração uma solução energética altamente eficiente.
O calor recuperado pode ser utilizado para uma vasta gama de utilizações domésticas, comerciais ou industriais, incluindo aquecimento de espaços e água quente, aquecimento de processos, bem como refrigeração ou até mesmo geração de mais energia!
O calor pode ser recuperado da corrente de escape do motor, além de seus sistemas de refrigeração, lubrificação e indução, usando trocadores de calor.
A Bowman fabrica uma ampla gama de trocadores de calor de recuperação de calor de cogeração para refrigeração de gases de escape, motores e indução. Para mais informações sobre os trocadores de calor de cogeração da Bowman
Selecionar o trocador de calor correto é muito importante para garantir que a piscina aqueça rapidamente até a temperatura desejada. As principais questões a serem consideradas ao dimensionar um trocador de calor de piscina são:
More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’
Selecionar o trocador de calor correto é muito importante para garantir que a piscina aqueça rapidamente até a temperatura desejada. As principais questões a serem consideradas ao dimensionar um trocador de calor de piscina são:
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Os trocadores de calor para CHP da Bowman fornecem aquecimento vital para a estação de pesquisa Halley VI.

Se você não aguenta o calor – compre um trocador de calor da Bowman! Como os trocadores de calor da Bowman resolveram uma grande dor de cabeça relacionada com a refrigeração para uma empresa portuguesa de cruzeiros fluviais.

Os trocadores de calor da Bowman estão entregando confiabilidade e eficiência do século XXI a um complexo histórico de piscinas ao ar livre em Gales do Sul.

Um novo sistema de secagem de grãos de “circuito fechado”, usando trocadores de calor da Bowman, reduziu significativamente os custos de energia e melhorou a eficiência na Finlândia.

Os trocadores de calor para CHP da Bowman fornecem aquecimento vital para a estação de pesquisa Halley VI.

Se você não aguenta o calor – compre um trocador de calor da Bowman! Como os trocadores de calor da Bowman resolveram uma grande dor de cabeça relacionada com a refrigeração para uma empresa portuguesa de cruzeiros fluviais.

Os trocadores de calor da Bowman estão entregando confiabilidade e eficiência do século XXI a um complexo histórico de piscinas ao ar livre em Gales do Sul.

Um novo sistema de secagem de grãos de “circuito fechado”, usando trocadores de calor da Bowman, reduziu significativamente os custos de energia e melhorou a eficiência na Finlândia.
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