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          空气-水热交换器有助于提高发动机效率,并且减少海用和陆用固定式发动机的排放量。

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          Bowman“无铜”燃料冷却器是一款紧凑、高效的换热器,适用于汽车测试行业的燃料调节装置

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          船用推进器或固定式陆用发动机的水套水冷却。

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          Bowman EC 80-5113-1T换热器为水疗池和热水浴缸提供了一种全新的解决方案,其所需的加热时间仅为传统电加热器所需时间的一小部分。

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          用于冷却海用、陆用和深井液压系统的高效传热解决方案。

      • 板式换热器
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          Bowman管线内板式换热器是一个紧凑型、经济高效的传热方案。

      • 船用发动机冷却解
        • 船用发动机冷却解

          专为主要船舶设备制造商的热门船用发动机系列定制的冷却解决方案,包括换热器、增压空气冷却器以及组合式换热器与排气歧管,适用于冷却最大功率为1MW的船用发动机。

      • 变速器油冷却器
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          却器系列。

      • 用于电力与混合动力系统的冷却器
        • 用于电力与混合动力系统的冷却器

          这款高效换热器适用于冷却电机、氢燃料电池、电池组、充电器、交流-直流转换器、直流-直流转换器、逆变器以及电力与混合动力船舶推进及充电系统的相关设备。

      • 管壳式换热器
        • 管壳式换热器

          高效的热传递方案,适和各种需要采用流体冷却空气和流体的应用。

      • 不锈钢换热器
        • 不锈钢换热器

          在许多应用场合都需要用到不锈钢管壳式换热器,Bowman提供的标准系列不锈钢换热器适用于冷却或加热各种流体。

      • 泳池换热器
        • 泳池换热器

          Bowman泳池换热器以其可靠性和高性能而著称。无论是采用传统的锅炉还是可再生能源加热泳池,Bowman换热器都是显而易见的最佳选择。

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      • 汽车试验
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          优质换热器和油冷却器,用于在试验间应用中精准控制发动机温度。

      • CHP / 热电联产
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          从沼气、柴油和天然气发动机驱动的发电机组中回收余热,最高可达1兆瓦。

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          在无法进行或不适合进行空气冷却的情况下,对固定式/陆用发动机进行有效地冷却。

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          适用于冷却电力与混合动力船舶推进系统的可靠解决方案

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          应用于工业液压控制系统、高温环境和采矿业的综合性油冷却方案。

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          用于冷却复杂的海用液压装置的全套解决方案,包括推进器和稳定器系统的冷却。

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          船用发动机推进系统冷却的完整解决方案,包括最新的电力和混合动力推进系统的冷却。

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          更快地加热浴缸和室内水疗池的高效解决方案,能够显著减少在新老客人更替时间段内加热浴缸的时间。

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          使用锅炉或可再生能源热源进行泳池高效加热的优质换热器。

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中间冷却器

空气-水热交换器有助于提高发动机效率,并且减少海用和陆用固定式发动机的排放量。

中间冷却器

空气-水热交换器有助于提高发动机效率,并且减少海用和陆用固定式发动机的排放量。
增压空气冷却器能够降低发动机燃烧空气通过涡轮增压器后的温度,并通过向发动机提供更密集的进气来提高容积效率。Bowman制造的增压空气冷却器系列可用于额定功率高达850千瓦的海用和陆用固定式发动机。

产品优势

紧凑型设计

节省空间、简化安装

热力计算

由我们的技术专家快速提供

质量上乘

英国制造、坚固可靠

应用广泛

适用于高达146千瓦的热负荷

快速交付

库存充足、快速响应

增压空气冷却器能够降低发动机燃烧空气通过涡轮增压器后的温度,并通过向发动机提供更密集的进气来提高容积效率。Bowman制造的增压空气冷却器系列可用于额定功率高达850千瓦的海用和陆用固定式发动机。

特性

海用与陆用版

海用与陆用版

对于陆用装置,标准产品装置配有铸铁端盖。对于使用海水冷却的应用,则安装了海用标准端盖。

高效

高效

Bowman增压空气冷却器具有管组和障板的创新设计,带来极高的传热水平。

易于维护

易于维护

全浮动的管组可以很容易地从传热器主体上拆下,便于维护和清洁。

规格

增压空气冷却器 – 标准性能和尺寸

以下为增压空气冷却器标准系列性能和尺寸的基本指南。要了解更多配置和特定应用的详细信息,请下载产品手册。计算机辅助选择软件(CAS)可用于准确选择适合您应用的热交换器。

Note – Marine charge air coolers – otherwise known as intercoolers – use materials suitable for sea water to be used as the cooling medium. The drawing below is a marine charge air cooler and is fitted with Naval brass end covers.

联系我们或者您附近的经销商, 并提供以下信息以获取CAS选择结果:

  • 增压空气质量流率
  • 增压空气压力和最大允许压降
  • 增压空气入口温度和理想出口温度
  • 冷却水源、温度和流率

上图显示了EC120至RK250的增压空气冷却器型号。

注: PK和RK增压空气冷却器型号无软管连接。有关法兰连接的详细信息,请参阅手册。

类型发动机功率 (kW)增压空气流量 (kg/min)排热量 (kW)压降(kPa)尺寸A (mm)尺寸B (mm)尺寸C (mm)
<a href="https://ej-bowman.com/test-page/">EC120</a>502,55,32,134621294
<a href="https://ej-bowman.com/test-page/">FC100</a>904,39,13,0358190112
FG1001209,820,85,3472272132
GL14017515,432,97,3502272170
GK19028020,346,85,3674370206
JK19036530,170,37,4704350240
PK25057040,395,03,9852446286
RK25085060,0146,67,91012432350
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类型:
<a href="https://ej-bowman.com/test-page/">EC120</a>
发动机功率 (kW)
50
增压空气流量 (kg/min)
2,5
排热量 (kW)
5,3
压降(kPa)
2,1
尺寸A (mm)
346
尺寸B (mm)
212
尺寸C (mm)
94
类型:
<a href="https://ej-bowman.com/test-page/">FC100</a>
发动机功率 (kW)
90
增压空气流量 (kg/min)
4,3
排热量 (kW)
9,1
压降(kPa)
3,0
尺寸A (mm)
358
尺寸B (mm)
190
尺寸C (mm)
112
类型:
FG100
发动机功率 (kW)
120
增压空气流量 (kg/min)
9,8
排热量 (kW)
20,8
压降(kPa)
5,3
尺寸A (mm)
472
尺寸B (mm)
272
尺寸C (mm)
132
类型:
GL140
发动机功率 (kW)
175
增压空气流量 (kg/min)
15,4
排热量 (kW)
32,9
压降(kPa)
7,3
尺寸A (mm)
502
尺寸B (mm)
272
尺寸C (mm)
170
类型:
GK190
发动机功率 (kW)
280
增压空气流量 (kg/min)
20,3
排热量 (kW)
46,8
压降(kPa)
5,3
尺寸A (mm)
674
尺寸B (mm)
370
尺寸C (mm)
206
类型:
JK190
发动机功率 (kW)
365
增压空气流量 (kg/min)
30,1
排热量 (kW)
70,3
压降(kPa)
7,4
尺寸A (mm)
704
尺寸B (mm)
350
尺寸C (mm)
240
类型:
PK250
发动机功率 (kW)
570
增压空气流量 (kg/min)
40,3
排热量 (kW)
95,0
压降(kPa)
3,9
尺寸A (mm)
852
尺寸B (mm)
446
尺寸C (mm)
286
类型:
RK250
发动机功率 (kW)
850
增压空气流量 (kg/min)
60,0
排热量 (kW)
146,6
压降(kPa)
7,9
尺寸A (mm)
1012
尺寸B (mm)
432
尺寸C (mm)
350

泳池锅炉供热系列 - 标准性能和尺寸

您可在下表中选择适合您的泳池或水疗池的最合适的换热器。信息显示了能够从锅炉或可再生能源所传输的热量,以及各换热器的基本尺寸,同时列出了标准泳池的尺寸。要了解更多信息,请下载产品手册、联系我们或您附近的经销商。

上图所示为额定功率为12千瓦至100千瓦的锅炉供热泳池换热器。

注:额定值和重量与各换热器的钛材质版本相关。 下载产品手册以了解更多详细信息。

上图所示为额定功率为100千瓦至300千瓦的锅炉供热泳池换热器。

注:额定值和重量与各换热器的钛材质版本相关。 下载产品手册以了解更多详细信息。

上图所示为额定功率为170千瓦至1055千瓦的锅炉供热泳池换热器。

注:额定值和重量与各换热器的钛材质版本相关。 下载产品手册以了解更多详细信息。

泳池锅炉供热系列 - 标准性能和尺寸

上图所示为适用于可再生能源的泳池换热器。最上图为5113-3、5113-5和5114-5换热器,第二个图为5115-5换热器。

注:所示重量为钛材质版本。

通过单击特定产品的链接或下载下面的产品数据表,可以找到有关该系列所有热交换器的更详细的产品信息

公制连接 (欧洲规范)

适用于水疗中心、热水浴缸和小型私人泳池

适用于中型私人和商业泳池

适用于大型商业和公共泳池

有关 JK190-5118-3 和 PK190-5119-3 的更多信息,请联系 Bowman。

用于传输太阳能电池板和热泵的热量

英制连接 (北美)

适用于水疗中心、热水浴缸和小型私人泳池

适用于中型私人和商业泳池

适用于大型商业和公共泳池

有关 JK190-5110-3 和 PK190-5111-3 的更多信息,请联系 Bowman。

用于传输太阳能电池板和热泵的热量

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增压空气冷却器

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增压空气冷却器安装、操作与维护指南

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  • Swimming Pool Heat Exchangers

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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

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FAQs

FAQs

换热器是一种能够将热能从一种液体或气体传递到另一种液体或气体的装置,在此过程中这两种液体或气体并不相互接触。一台标准管壳式换热器由一个外壳或管体以及位于其中的管组组成。冷水穿过管组,而热水/气体则在管组外部流动,以使其热量传递到管组内部的冷水中。

加热游泳池就是一个很好的例子。大多数泳池水通常是通过锅炉进行加热的,使用天然气、液化石油气或生物质作为能源。从理论上来说,加热泳池最有效的方法是使池水直接通过锅炉循环。但是如果这样做,池水中用于安全保障所使用的化学物质会迅速腐蚀和损坏锅炉内的重要部件,导致其过早失效,并产生不菲的更换成本。

通过使用换热器作为锅炉水回路和池水回路之间的“界面”,能够保护锅炉免受损坏,并且使池水迅速加热到所需的温度。当冷的池水通过换热器中央的“管芯”,而热锅炉水在管芯周围循环时,热能就被传递到了池水中。

了解更多关于使用Bowman换热器的应用实例

选择正确的换热器对于确保池水快速加热到所需温度非常重要。确定游泳池换热器尺寸时要考虑的主要问题有:

  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. 怎样加热池水?通常选择锅炉或可再生能源进行加热。如果采用的是可再生能源,请选择专为太阳能电池板或热泵加热低温水而设计的换热器,因为这些设备将游泳池加热到所需温度需要的能量较少。
  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. 然而,在池水的流速增加后,换热所需的时间就会减少,即使通过换热器的池水温度仅略微升高(例如1.5°C),也会对整个池水的加热效率产生更大的影响。

More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’

选择正确的换热器对于确保池水快速加热到所需温度非常重要。确定游泳池换热器尺寸时要考虑的主要问题有:

  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. 怎样加热池水?通常选择锅炉或可再生能源进行加热。如果采用的是可再生能源,请选择专为太阳能电池板或热泵加热低温水而设计的换热器,因为这些设备将游泳池加热到所需温度需要的能量较少。
  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. 然而,在池水的流速增加后,换热所需的时间就会减少,即使通过换热器的池水温度仅略微升高(例如1.5°C),也会对整个池水的加热效率产生更大的影响。

More information about heat exchanger selection, read the article ‘Why doesn’t my pool heat up faster?’

选择正确的换热器对于确保池水快速加热到所需温度非常重要。确定游泳池换热器尺寸时要考虑的主要问题有:

  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. 怎样加热池水?通常选择锅炉或可再生能源进行加热。如果采用的是可再生能源,请选择专为太阳能电池板或热泵加热低温水而设计的换热器,因为这些设备将游泳池加热到所需温度需要的能量较少。
  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. 然而,在池水的流速增加后,换热所需的时间就会减少,即使通过换热器的池水温度仅略微升高(例如1.5°C),也会对整个池水的加热效率产生更大的影响。

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