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Wärmetauscher für korrosive Chemikalien: Material- und Konstruktionsauswahl für Säuren und Polymere
Auswahl eines Wärmetauschers für korrosive Chemikalien: Abstimmung des Plattenmaterials (316L, Titan, 254 SMO, Hastelloy) auf die chemische Zusammensetzung und die Auslegung auf viskose oder foulingbildende Flüssigkeiten. Von SHPHE.
14. August 2026
Heat Exchangers for Corrosive Chemicals: Material & Design Selection for Acids & Polymers
Plattenwärmetauscher in der Öl- und Gasindustrie: Auswahl für Raffinerien, LNG und Upstream-Anwendungen
Plattenwärmetauscher in der Öl- und Gasindustrie: Warum sie sich für den Sektor eignen, Upstream-, LNG- und Raffinerieanwendungen, Werkstoffe für den Einsatz in korrosiven/chloridhaltigen Medien sowie die Wahl zwischen gedichteten und geschweißten Varianten. Von SHPHE.
14. August 2026
Plate Heat Exchangers in Oil & Gas: Refinery, LNG & Upstream Duty Selection
Werkstoffe für Wärmetauscherplatten: 316L, Titan, 254 SMO & Hastelloy – Auswahlhilfe
Werkstoffauswahl für Wärmetauscherplatten: Vergleich von Edelstahl 304/316L, Titan, 254 SMO und Hastelloy hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Chlorid- und Säurebeständigkeit, inklusive Auswahlhilfe. Von SHPHE.
14. August 2026
Heat Exchanger Plate Materials: 316L, Titanium, 254 SMO & Hastelloy Selection Guide
PCHE für überkritisches CO₂ und Energiespeicherung: Kompakter Hochdruck-Wärmetransfer
Wie gedruckte Leiterplatten-Wärmetauscher (PCHE) die Stromerzeugung und Energiespeicherung mit überkritischem CO₂ ermöglichen: Diffusionsgebundenes Mikrokanaldesign, extreme Druckfestigkeit, Anwendungen und Spezifikationen. Von SHPHE.
06.08.2026
PCHE for Supercritical CO₂ & Energy Storage: Compact High-Pressure Heat Transfer
Weitspalt-Plattenwärmetauscher für faserreiche und hochfesten Flüssigkeiten: Zellstoff, Zucker und Abwasser
Anwendungen von Plattenwärmetauschern mit großem Spalt für faserreiche, feststoffreiche und kristallisierende Flüssigkeiten: Zellstoff, Zucker, Abwasser und Suspensionen. Funktionsweise und Spezifizierung des Verstopfungsschutzes. Von SHPHE.
06.08.2026
Wide Gap Plate Heat Exchangers for Fibrous & High-TSS Fluids: Pulp, Sugar & Wastewater
Abwärmenutzung aus Rauchgasen: Dimensionierung eines Luftvorwärmers für Kessel und Öfen
Wie man Abgaswärme mit einem Plattenluftvorwärmer zurückgewinnt: Wärmemenge ermitteln, Anlagendimensionierung, Säuretaupunktgrenze, Kaltkorrosion und Amortisation. Ein Leitfaden von SHPHE.
31. Juli 2026
Waste Heat Recovery From Flue Gas: Sizing an Air Preheater for Boilers & Furnaces
Plattenluftvorwärmer (PAPH): Wie die Abgaswärmerückgewinnung Brennstoffverbrauch und Emissionen reduziert
Wie ein Plattenluftvorwärmer die Abgaswärme zur Vorwärmung der Verbrennungsluft nutzt und so Brennstoffverbrauch und Emissionen reduziert. Konstruktion, Anwendungen, Platten- vs. Rotationsluftvorwärmer und Amortisationszeit. Ein technischer Leitfaden von SHPHE.
31. Juli 2026
Plate Air Preheater (PAPH): How Flue-Gas Heat Recovery Cuts Fuel & Emissions
Kissenplatten-Wärmetauscher: Lasergeschweißte Konstruktion, Anwendungen und Vorteile
Kissenplattenwärmetauscher erklärt: Lasergeschweißte Noppenkonstruktion, Herstellung, Vorteile, Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schüttgutkühlung sowie Spezifizierung. Von SHPHE.
30. Juli 2026
Pillow Plate Heat Exchangers: Laser-Welded Design, Uses & Advantages
Reinigung vor Ort (CIP) für geschweißte Plattenwärmetauscher: Vermeidung von Verstopfungen und Erosion
Wie die Reinigung vor Ort (CIP) die Effizienz von geschweißten Plattenwärmetauschern erhält: Was ist CIP, welche Reinigungsphasen umfasst der Zyklus, wie werden Verstopfungen und Erosionen vermieden und wie erfolgt die Reinigung datenbasiert? Ein Leitfaden von SHPHE.
30. Juli 2026
Cleaning-in-Place (CIP) for Welded Plate Heat Exchangers: Preventing Blockage & Erosion
TP-Schweißplattenwärmetauscher: Hybrid-Wärmetauscher mit Mantel- und Plattenstruktur für Suspensionen und Verschmutzungsflüssigkeiten
Der geschweißte TP-Plattenwärmetauscher: Wie die Hybridbauweise dank verschleißfester Metallurgie und integrierter CIP-Reinigung Ablagerungen, Verstopfungen und Erosion durch Schlämme und viskose Flüssigkeiten verhindert. Von SHPHE.
29. Juli 2026
TP Welded Plate Heat Exchanger: Shell-and-Plate Hybrid for Slurries & Fouling Fluids
Geschweißte Plattenwärmetauscher vs. Rohrbündelwärmetauscher: Effizienz, Platzbedarf und Kosten
Geschweißte Plattenwärmetauscher vs. Rohrbündelwärmetauscher: Vergleich von Wirkungsgrad, Platzbedarf, Druck/Temperatur, Reinigung und Gesamtbetriebskosten. Ein technischer Leitfaden von SHPHE.
29. Juli 2026
Welded Plate vs Shell-and-Tube Heat Exchangers: Efficiency, Footprint & Cost
HT-Bloc-Plattenwärmetauscher: Der dichtungsfreie Leitfaden für hohe Drücke und Temperaturen
Der HT-Bloc-Plattenwärmetauscher im Detail: Dichtungsloses Design, Vorteile gegenüber gedichteten Wärmetauschern, HT-Bloc vs. Rohrbündelwärmetauscher, Anwendungsbereiche, Spezifikationen und CIP-Reinigung. Von SHPHE.
27. Juli 2026
HT-Bloc Welded Plate Heat Exchanger: The Gasket-Free Guide for High Pressure & Temperature
SHPHE verfügt über ein umfassendes Qualitätssicherungssystem, das Design, Fertigung, Inspektion und Auslieferung abdeckt. Das Unternehmen ist nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert und besitzt das ASME-U-Zertifikat.
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