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Soluções de trocadores de calor de circuito impresso personalizadas de alta performance para gerenciamento térmico.

Os trocadores de calor de circuito impresso (PCHEs) projetados sob medida utilizam a tecnologia de microcanais com ligação por difusão para oferecer gerenciamento térmico compacto e à prova de vazamentos sob pressão e temperatura extremas. Este artigo aborda o funcionamento dos PCHEs, suas aplicações em sistemas de GNL, CO2 supercrítico e hidrogênio, além de parâmetros de projeto essenciais, como a classificação de pressão de 1000 bar e a eficiência térmica de 98%.

14 de setembro de 2026
Top Custom-Engineered Printed Circuit Heat Exchanger Solutions for High-Performance Thermal Management
Como funciona um trocador de calor de placas e quais são seus principais benefícios?

Este artigo explica o princípio de funcionamento dos trocadores de calor de placas, com foco no projeto de placas soldadas. Aborda os principais benefícios, como a capacidade de lidar com altas temperaturas, pressões e fluidos incrustantes, além da seleção de materiais e considerações de engenharia personalizada para uso industrial.

08/09/2026
How Does a Plate Heat Exchanger Work and What Are Its Top Benefits?
Pré-aquecedor de ar tipo placa: aumenta a eficiência da caldeira e reduz os custos de combustível.

Um guia prático sobre pré-aquecedores de ar tipo placa: como eles recuperam o calor residual dos gases de escape da caldeira, melhoram a eficiência térmica, reduzem o consumo de combustível e diminuem as emissões. Aborda princípios de funcionamento, seleção de materiais para gases de combustão corrosivos, benefícios do design modular e períodos típicos de retorno do investimento para adaptações industriais.

03/09/2026
Plate Type Air Preheater: Boost Boiler Efficiency & Cut Fuel Costs
Trocadores de calor para produtos químicos corrosivos: seleção de materiais e projeto para ácidos e polímeros
Selecionando um trocador de calor para produtos químicos corrosivos: adequação do material da placa (316L, titânio, 254 SMO, Hastelloy) à composição química e ao projeto para fluidos viscosos ou incrustantes. Da SHPHE.
14 de agosto de 2026
Heat Exchangers for Corrosive Chemicals: Material & Design Selection for Acids & Polymers
Trocadores de calor de placas na indústria de petróleo e gás: seleção para aplicações em refinarias, GNL e exploração e produção.
Trocadores de calor de placas na indústria de petróleo e gás: por que são adequados para o setor, aplicações em exploração e produção, GNL e refinarias, materiais para ambientes ácidos/cloretos e seleção entre modelos com juntas e soldados. Da SHPHE.
14 de agosto de 2026
Plate Heat Exchangers in Oil & Gas: Refinery, LNG & Upstream Duty Selection
Materiais para placas de trocadores de calor: Guia de seleção de aço inoxidável 316L, titânio, 254 SMO e Hastelloy
Seleção de materiais para placas de trocadores de calor: aço inoxidável 304/316L, titânio, 254 SMO e Hastelloy comparados quanto à corrosão, cloretos e ácidos, com um guia de seleção. Da SHPHE.
14 de agosto de 2026
Heat Exchanger Plate Materials: 316L, Titanium, 254 SMO & Hastelloy Selection Guide
PCHE para CO₂ supercrítico e armazenamento de energia: Transferência de calor compacta em alta pressão
Como o trocador de calor de circuito impresso (PCHE) possibilita o armazenamento de energia e potência com CO2 supercrítico: projeto de microcanais com ligação por difusão, capacidade de pressão extrema, aplicações e especificações. Da SHPHE.
06 de agosto de 2026
PCHE for Supercritical CO₂ & Energy Storage: Compact High-Pressure Heat Transfer
Trocadores de calor de placas com espaçamento amplo para fluidos fibrosos e com alto teor de sólidos totais em suspensão: polpa, açúcar e águas residuais.
Aplicações de trocadores de calor de placas com espaçamento amplo para fluidos fibrosos, com alto teor de sólidos e cristalizantes: polpa, açúcar, águas residuais e lamas. Como funciona o projeto anti-entupimento e como especificá-lo. Da SHPHE.
06 de agosto de 2026
Wide Gap Plate Heat Exchangers for Fibrous & High-TSS Fluids: Pulp, Sugar & Wastewater
Recuperação de calor residual dos gases de combustão: dimensionamento de um pré-aquecedor de ar para caldeiras e fornos.
Como recuperar o calor residual dos gases de combustão com um pré-aquecedor de ar de placas: quantificação do calor, dimensionamento da unidade, limite do ponto de orvalho ácido, corrosão na extremidade fria e retorno do investimento. Um guia de engenharia da SHPHE.
31 de julho de 2026
Waste Heat Recovery From Flue Gas: Sizing an Air Preheater for Boilers & Furnaces
Pré-aquecedor de ar de placas (PAPH): como a recuperação de calor dos gases de combustão reduz o consumo de combustível e as emissões.
Como um pré-aquecedor de ar de placas recupera o calor dos gases de combustão para pré-aquecer o ar de combustão, reduzindo o consumo de combustível e as emissões. Projeto, aplicações, placas versus rotativo e retorno do investimento. Um guia de engenharia da SHPHE.
31 de julho de 2026
Plate Air Preheater (PAPH): How Flue-Gas Heat Recovery Cuts Fuel & Emissions
Trocadores de calor de placas almofadadas: projeto com soldagem a laser, usos e vantagens
Trocadores de calor de placas almofadadas explicados: design com cavidades soldadas a laser, como são fabricados, vantagens, aplicações nas indústrias alimentícia, farmacêutica, química e de resfriamento de sólidos a granel, e como especificar um. Da SHPHE.
30 de julho de 2026
Pillow Plate Heat Exchangers: Laser-Welded Design, Uses & Advantages
Limpeza no local (CIP) para trocadores de calor de placas soldadas: prevenção de bloqueios e erosão
Como a limpeza no local (CIP) mantém a eficiência dos trocadores de calor de placas soldadas: o que é CIP, as etapas do ciclo de limpeza, prevenção de bloqueios e erosão e planejamento com base em dados. Um guia da SHPHE.
30 de julho de 2026
Cleaning-in-Place (CIP) for Welded Plate Heat Exchangers: Preventing Blockage & Erosion
A SHPHE possui um sistema completo de garantia de qualidade, desde o projeto, passando pela fabricação, inspeção e entrega. É certificada pelas normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e possui o certificado ASME U.
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