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          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.

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          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.

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          Soluções de transferência de calor altamente eficientes para a refrigeração de sistemas hidráulicos marítimos, terrestres e subterrâneos.

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          Os trocadores de calor de placas em linha da Bowman são uma solução compacta e econômica para transferência de calor de alta eficiência.

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          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.

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          Uma linha de refrigeradores de óleo altamente eficientes projetados para motores e transmissões marítimas e industriais.

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          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.

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          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.

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        • Trocadores de Calor em Aço Inoxidável

          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.

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        • Trocadores de Calor para Piscinas

          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.

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          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.

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          Recuperação de energia de calor residual de grupos geradores acionados por motores para aplicações de biogás, diesel e gás natural de até 1 MW.

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        • Hidráulica Marítima

          Uma solução completa para refrigeração de equipamentos hidráulicos complexos a bordo, incluindo sistemas de propulsão e estabilização.

      • Propulsão Marítima
        • Propulsão Marítima

          A solução de refrigeração completa para propulsão de motores marítimos, incluindo os mais recentes sistemas elétricos e híbridos.

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          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.

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Trocadores de Calor de Cascos e Tubos

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.

Trocadores de Calor de Cascos e Tubos

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.
A Bowman é um fabricante líder no Reino Unido de refrigeradores de cascos e tubos que oferecem soluções de refrigeração altamente eficientes para uma ampla gama de aplicações, incluindo: compressores, bombas, motores, unidades de alimentação hidráulicas, máquinas injetoras de plástico, testes automotivos e de transmissão, máquinas de processamento e muito mais.

Vantagens do produto

Design compacto

Economiza espaço. Simplifica a instalação

Cálculos térmicos

Fornecidos rapidamente por nossos especialistas técnicos

Qualidade superior

Design robusto e durável

Ampla gama

Adequados para cargas térmicas de até 1600 kW

Entrega rápida

Amplo estoque para resposta rápida

A Bowman é um fabricante líder no Reino Unido de refrigeradores de cascos e tubos que oferecem soluções de refrigeração altamente eficientes para uma ampla gama de aplicações, incluindo: compressores, bombas, motores, unidades de alimentação hidráulicas, máquinas injetoras de plástico, testes automotivos e de transmissão, máquinas de processamento e muito mais.

Funcionalidades

Opções Marítimas e Terrestres

Opções Marítimas e Terrestres

Para instalações terrestres, as unidades padrão são fornecidas com tampas de ferro fundido ou onde a água do mar é utilizada para refrigeração, as tampas de fechamento das especificações marítimas são montadas.

Temperatura Alta

Temperatura Alta

Os produtos padrão são adequados para óleo de refrigeração até 120 °C, mas nossa ampla gama oferece unidades para aplicações em que o óleo hidráulico é necessário para operar em temperaturas de até 200 °C.

Opções de Conjuntos de Tubos

Opções de Conjuntos de Tubos

Enquanto o cuproníquel é o material padrão para os tubos em todas as unidades, mas os conjuntos de tubos de titânio também estão disponíveis como opções para atender às necessidades do cliente.

Flanges SAE

Flanges SAE

Em refrigeradores de óleo hidráulico tamanho GL da Bowman e maiores, as conexões de flange de óleo SAE são fornecidas no lado do casco da unidade, enquanto os modelos EC, FC e FG menores possuem conexões BSP como padrão.

Aplicações de Mineração

Aplicações de Mineração

Para aplicações de mineração subterrânea profunda, onde as temperaturas do ar ambiente são muito altas para refrigerar equipamentos hidráulicos, a Bowman oferece uma gama de refrigeradores de óleo adequados para uso com pressões de água de até 35 bar.

Opções de Especificação

Opções de Especificação

Anéis de vedação estão disponíveis em algumas unidades que permitem a assistência e manutenção fáceis e permitem que o circuito de refrigeração seja limpo sem drenar o sistema hidráulico.

Especificações

Trocadores de Calor de Cascos e Tubos – Desempenho e Dimensões Típicas

As informações a seguir oferecem um guia geral para o desempenho e as dimensões da nossa gama padrão de trocadores de calor de cascos e tubos. Para obter informações mais detalhadas sobre configurações adicionais e aplicações específicas, baixe os folhetos relevantes. O software de seleção assistido por computador (CAS) está disponível para selecionar com precisão o trocador de calor correto especificamente para sua aplicação.

Entre em contato conosco ou com o armazenista mais próximo com as seguintes informações para receber uma seleção de CAS:

  • Tipo de fluido e caudal – circuito primário
  • Temperatura exigida de saída
  • Calor a ser dissipado
  • Temperatura e fonte da água de refrigeração

A imagem acima é representativa da gama de trocadores de calor de cascos e tubos, desde EC80 até RK600.

Nota – As dimensões na tabela abaixo referem-se a trocadores de calor para água doce padrão de 3 passagens. Para números de peças e desenhos mais detalhados, baixe o folheto ou entre em contato conosco.

TipoCalor Dissipado (kW)Dim. A (mm)Dim. B (mm)Dim. C (mm)Peso (kg)
EC80417460842,4
EC1009260140843,2
EC12013346226843,8
EC14017444324844,8
EC16022572452845,7
FC80132721161085,5
FC100193582021086,3
FC120264563001087,3
FC140355844281089,4
FC1604573057410811,0
FG80283741961288,5
FG1003747229412810,0
FG1205060042212812,0
FG1406274656812814,5
FG1607992474612817,5
FG2001231330115212824,0
GL1405650227216218,0
GL1807363040016221,0
GL2409377654616225,0
GL32011495472416230,0
GL400146115692616236,0
GL4801721360113016242,0
GK19011267437019834,0
GK25014482051619839,0
GK32018199869419846,0
GK400221120089619854,0
GK4802591404110019862,0
GK6003291708140419874,0
JK19014570434023258,0
JK25018685048623266,0
JK320232102866423278,0
JK400283123086623292,0
JK48033514341070232105,0
JK60040117381374232126,0
PK19021275433027881,0
PK25027090047627894,0
PK3203361078654278110,0
PK4004141280856278125,0
PK48049714841060278140,0
PK60066017881364278158,0
RK4005701392812338186,0
RK60090019001320338246,0
View Table
Tipo:
EC80
Calor Dissipado (kW)
4
Dim. A (mm)
174
Dim. B (mm)
60
Dim. C (mm)
84
Peso (kg)
2,4
Tipo:
EC100
Calor Dissipado (kW)
9
Dim. A (mm)
260
Dim. B (mm)
140
Dim. C (mm)
84
Peso (kg)
3,2
Tipo:
EC120
Calor Dissipado (kW)
13
Dim. A (mm)
346
Dim. B (mm)
226
Dim. C (mm)
84
Peso (kg)
3,8
Tipo:
EC140
Calor Dissipado (kW)
17
Dim. A (mm)
444
Dim. B (mm)
324
Dim. C (mm)
84
Peso (kg)
4,8
Tipo:
EC160
Calor Dissipado (kW)
22
Dim. A (mm)
572
Dim. B (mm)
452
Dim. C (mm)
84
Peso (kg)
5,7
Tipo:
FC80
Calor Dissipado (kW)
13
Dim. A (mm)
272
Dim. B (mm)
116
Dim. C (mm)
108
Peso (kg)
5,5
Tipo:
FC100
Calor Dissipado (kW)
19
Dim. A (mm)
358
Dim. B (mm)
202
Dim. C (mm)
108
Peso (kg)
6,3
Tipo:
FC120
Calor Dissipado (kW)
26
Dim. A (mm)
456
Dim. B (mm)
300
Dim. C (mm)
108
Peso (kg)
7,3
Tipo:
FC140
Calor Dissipado (kW)
35
Dim. A (mm)
584
Dim. B (mm)
428
Dim. C (mm)
108
Peso (kg)
9,4
Tipo:
FC160
Calor Dissipado (kW)
45
Dim. A (mm)
730
Dim. B (mm)
574
Dim. C (mm)
108
Peso (kg)
11,0
Tipo:
FG80
Calor Dissipado (kW)
28
Dim. A (mm)
374
Dim. B (mm)
196
Dim. C (mm)
128
Peso (kg)
8,5
Tipo:
FG100
Calor Dissipado (kW)
37
Dim. A (mm)
472
Dim. B (mm)
294
Dim. C (mm)
128
Peso (kg)
10,0
Tipo:
FG120
Calor Dissipado (kW)
50
Dim. A (mm)
600
Dim. B (mm)
422
Dim. C (mm)
128
Peso (kg)
12,0
Tipo:
FG140
Calor Dissipado (kW)
62
Dim. A (mm)
746
Dim. B (mm)
568
Dim. C (mm)
128
Peso (kg)
14,5
Tipo:
FG160
Calor Dissipado (kW)
79
Dim. A (mm)
924
Dim. B (mm)
746
Dim. C (mm)
128
Peso (kg)
17,5
Tipo:
FG200
Calor Dissipado (kW)
123
Dim. A (mm)
1330
Dim. B (mm)
1152
Dim. C (mm)
128
Peso (kg)
24,0
Tipo:
GL140
Calor Dissipado (kW)
56
Dim. A (mm)
502
Dim. B (mm)
272
Dim. C (mm)
162
Peso (kg)
18,0
Tipo:
GL180
Calor Dissipado (kW)
73
Dim. A (mm)
630
Dim. B (mm)
400
Dim. C (mm)
162
Peso (kg)
21,0
Tipo:
GL240
Calor Dissipado (kW)
93
Dim. A (mm)
776
Dim. B (mm)
546
Dim. C (mm)
162
Peso (kg)
25,0
Tipo:
GL320
Calor Dissipado (kW)
114
Dim. A (mm)
954
Dim. B (mm)
724
Dim. C (mm)
162
Peso (kg)
30,0
Tipo:
GL400
Calor Dissipado (kW)
146
Dim. A (mm)
1156
Dim. B (mm)
926
Dim. C (mm)
162
Peso (kg)
36,0
Tipo:
GL480
Calor Dissipado (kW)
172
Dim. A (mm)
1360
Dim. B (mm)
1130
Dim. C (mm)
162
Peso (kg)
42,0
Tipo:
GK190
Calor Dissipado (kW)
112
Dim. A (mm)
674
Dim. B (mm)
370
Dim. C (mm)
198
Peso (kg)
34,0
Tipo:
GK250
Calor Dissipado (kW)
144
Dim. A (mm)
820
Dim. B (mm)
516
Dim. C (mm)
198
Peso (kg)
39,0
Tipo:
GK320
Calor Dissipado (kW)
181
Dim. A (mm)
998
Dim. B (mm)
694
Dim. C (mm)
198
Peso (kg)
46,0
Tipo:
GK400
Calor Dissipado (kW)
221
Dim. A (mm)
1200
Dim. B (mm)
896
Dim. C (mm)
198
Peso (kg)
54,0
Tipo:
GK480
Calor Dissipado (kW)
259
Dim. A (mm)
1404
Dim. B (mm)
1100
Dim. C (mm)
198
Peso (kg)
62,0
Tipo:
GK600
Calor Dissipado (kW)
329
Dim. A (mm)
1708
Dim. B (mm)
1404
Dim. C (mm)
198
Peso (kg)
74,0
Tipo:
JK190
Calor Dissipado (kW)
145
Dim. A (mm)
704
Dim. B (mm)
340
Dim. C (mm)
232
Peso (kg)
58,0
Tipo:
JK250
Calor Dissipado (kW)
186
Dim. A (mm)
850
Dim. B (mm)
486
Dim. C (mm)
232
Peso (kg)
66,0
Tipo:
JK320
Calor Dissipado (kW)
232
Dim. A (mm)
1028
Dim. B (mm)
664
Dim. C (mm)
232
Peso (kg)
78,0
Tipo:
JK400
Calor Dissipado (kW)
283
Dim. A (mm)
1230
Dim. B (mm)
866
Dim. C (mm)
232
Peso (kg)
92,0
Tipo:
JK480
Calor Dissipado (kW)
335
Dim. A (mm)
1434
Dim. B (mm)
1070
Dim. C (mm)
232
Peso (kg)
105,0
Tipo:
JK600
Calor Dissipado (kW)
401
Dim. A (mm)
1738
Dim. B (mm)
1374
Dim. C (mm)
232
Peso (kg)
126,0
Tipo:
PK190
Calor Dissipado (kW)
212
Dim. A (mm)
754
Dim. B (mm)
330
Dim. C (mm)
278
Peso (kg)
81,0
Tipo:
PK250
Calor Dissipado (kW)
270
Dim. A (mm)
900
Dim. B (mm)
476
Dim. C (mm)
278
Peso (kg)
94,0
Tipo:
PK320
Calor Dissipado (kW)
336
Dim. A (mm)
1078
Dim. B (mm)
654
Dim. C (mm)
278
Peso (kg)
110,0
Tipo:
PK400
Calor Dissipado (kW)
414
Dim. A (mm)
1280
Dim. B (mm)
856
Dim. C (mm)
278
Peso (kg)
125,0
Tipo:
PK480
Calor Dissipado (kW)
497
Dim. A (mm)
1484
Dim. B (mm)
1060
Dim. C (mm)
278
Peso (kg)
140,0
Tipo:
PK600
Calor Dissipado (kW)
660
Dim. A (mm)
1788
Dim. B (mm)
1364
Dim. C (mm)
278
Peso (kg)
158,0
Tipo:
RK400
Calor Dissipado (kW)
570
Dim. A (mm)
1392
Dim. B (mm)
812
Dim. C (mm)
338
Peso (kg)
186,0
Tipo:
RK600
Calor Dissipado (kW)
900
Dim. A (mm)
1900
Dim. B (mm)
1320
Dim. C (mm)
338
Peso (kg)
246,0

Gama de Caldeiras para Piscinas – Desempenho e Dimensões Típicas

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.

A imagem acima é representativa dos trocadores de calor para piscinas para caldeiras de 12 a 100 kW.

Nota – As classificações e o peso são especificamente relevantes para as versões de titânio de cada trocador de calor.

A imagem acima é representativa dos trocadores de calor para piscinas para caldeiras de 100 a 300 kW.

Nota – As classificações e o peso são especificamente relevantes para as versões de titânio de cada trocador de calor.

A imagem acima é representativa dos trocadores de calor para piscinas para caldeiras de 170 a 1055 kW.

Nota – As classificações e o peso são especificamente relevantes para as versões de titânio de cada trocador de calor.

Gama de Caldeiras para Piscinas – Desempenho e Dimensões Típicas

As imagens acima são de trocadores de calor para piscinas para fontes de energia renováveis. A imagem superior é representativa dos trocadores de calor 5113-3, 5113-5 e 5114-5, e a segunda imagem mostra a unidade 5115-5.

Nota – O peso fornecido é para as versões de titânio.

Informações mais detalhadas sobre todos os permutadores de calor da gama podem ser encontradas clicando no link do produto específico ou descarregando as folhas de dados do produto abaixo.

Conexões Métricas – Especificação Europeia

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

Conexões Imperiais – América do Norte

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

Transferências

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Manual de Instalação para Refrigeradores de Óleo Hidráulico

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Refrigeradores de Óleo Hidráulico

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  • Trocadores de calor para piscinas

    O folheto técnico inclui informações do produto, gráficos de classificações, desenhos e dimensões para a linha de produtos padrão.

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Installation Manual for Swimming Pool Heat Exchangers

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5113 Product Profile

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Installation Manual for Swimming Pool Heat Exchangers

O folheto técnico inclui informações do produto, gráficos de classificações, desenhos e dimensões para a linha de produtos padrão.

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FAQs

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:

  1. Pool size – what is the water capacity? Heat exchangers are sized according to capacity, so a unit designed to heat a 80 m³ (18,000 gal) pool would be no use, if you have an 180 m³ (39,500 gal) pool.
  2. Como é aquecida? Normalmente, a escolha é uma caldeira ou energia renovável. Se for a energia renovável, selecione um trocador de calor especialmente criado para a água de baixa temperatura fornecida por painéis solares ou bombas de calor, pois essas unidades precisam de menos energia para aquecer a piscina até a temperatura necessária.
  3. Boiler water temperature – however, most pools will be heated by boilers, so what is the temperature of the boiler water? Usually, it’s between 80 °C and 85 °C – the ideal temperature for pool heating. Some boilers are lower – around 60 °C. So, using 82 °C water, a heat exchanger providing 110 kW should heat your 180 m³ pool efficiently. But if the boiler water temperature is only 60 °C, the heat available to transfer drops to around 60 kW – a reduction of over 40%, so a larger heat exchanger would be required for the pool to achieve full temperature.
  4. What are the water flow rates? Flow rates are vital for the heat exchanger to transfer thermal energy to the pool. If the hot water flow rate is too low, the available energy will not be passed through the heat exchanger. However, the flow rate of the pool water is equally important. People often think it is important to generate a large temperature differential between the pool water entering and leaving the heat exchanger. They are happy, if the pipework connected to the outlet of the heat exchanger is noticeably warmer than it is at the inlet. In reality, this actually reduces the efficiency of the heat transfer process! This is because the pool water flow is too low – the water remains in the heat exchanger for too long, so a much smaller volume of water is being heated to a slightly higher temperature. No entanto, com caudais mais altos, o tempo necessário para circular a água da piscina irá reduzir e até mesmo um pequeno aumento na temperatura da água da piscina através do trocador de calor (1,5 °C, por exemplo) terá um efeito maior na eficiência de aquecimento da piscina.

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:

  1. Pool size – what is the water capacity? Heat exchangers are sized according to capacity, so a unit designed to heat a 80 m³ (18,000 gal) pool would be no use, if you have an 180 m³ (39,500 gal) pool.
  2. Como é aquecida? Normalmente, a escolha é uma caldeira ou energia renovável. Se for a energia renovável, selecione um trocador de calor especialmente criado para a água de baixa temperatura fornecida por painéis solares ou bombas de calor, pois essas unidades precisam de menos energia para aquecer a piscina até a temperatura necessária.
  3. Boiler water temperature – however, most pools will be heated by boilers, so what is the temperature of the boiler water? Usually, it’s between 80 °C and 85 °C – the ideal temperature for pool heating. Some boilers are lower – around 60 °C. So, using 82 °C water, a heat exchanger providing 110 kW should heat your 180 m³ pool efficiently. But if the boiler water temperature is only 60 °C, the heat available to transfer drops to around 60 kW – a reduction of over 40%, so a larger heat exchanger would be required for the pool to achieve full temperature.
  4. What are the water flow rates? Flow rates are vital for the heat exchanger to transfer thermal energy to the pool. If the hot water flow rate is too low, the available energy will not be passed through the heat exchanger. However, the flow rate of the pool water is equally important. People often think it is important to generate a large temperature differential between the pool water entering and leaving the heat exchanger. They are happy, if the pipework connected to the outlet of the heat exchanger is noticeably warmer than it is at the inlet. In reality, this actually reduces the efficiency of the heat transfer process! This is because the pool water flow is too low – the water remains in the heat exchanger for too long, so a much smaller volume of water is being heated to a slightly higher temperature. No entanto, com caudais mais altos, o tempo necessário para circular a água da piscina irá reduzir e até mesmo um pequeno aumento na temperatura da água da piscina através do trocador de calor (1,5 °C, por exemplo) terá um efeito maior na eficiência de aquecimento da piscina.

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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:

  1. Pool size – what is the water capacity? Heat exchangers are sized according to capacity, so a unit designed to heat a 80 m³ (18,000 gal) pool would be no use, if you have an 180 m³ (39,500 gal) pool.
  2. Como é aquecida? Normalmente, a escolha é uma caldeira ou energia renovável. Se for a energia renovável, selecione um trocador de calor especialmente criado para a água de baixa temperatura fornecida por painéis solares ou bombas de calor, pois essas unidades precisam de menos energia para aquecer a piscina até a temperatura necessária.
  3. Boiler water temperature – however, most pools will be heated by boilers, so what is the temperature of the boiler water? Usually, it’s between 80 °C and 85 °C – the ideal temperature for pool heating. Some boilers are lower – around 60 °C. So, using 82 °C water, a heat exchanger providing 110 kW should heat your 180 m³ pool efficiently. But if the boiler water temperature is only 60 °C, the heat available to transfer drops to around 60 kW – a reduction of over 40%, so a larger heat exchanger would be required for the pool to achieve full temperature.
  4. What are the water flow rates? Flow rates are vital for the heat exchanger to transfer thermal energy to the pool. If the hot water flow rate is too low, the available energy will not be passed through the heat exchanger. However, the flow rate of the pool water is equally important. People often think it is important to generate a large temperature differential between the pool water entering and leaving the heat exchanger. They are happy, if the pipework connected to the outlet of the heat exchanger is noticeably warmer than it is at the inlet. In reality, this actually reduces the efficiency of the heat transfer process! This is because the pool water flow is too low – the water remains in the heat exchanger for too long, so a much smaller volume of water is being heated to a slightly higher temperature. No entanto, com caudais mais altos, o tempo necessário para circular a água da piscina irá reduzir e até mesmo um pequeno aumento na temperatura da água da piscina através do trocador de calor (1,5 °C, por exemplo) terá um efeito maior na eficiência de aquecimento da piscina.

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