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Soluciones de intercambiadores de calor de circuitos impresos de ingeniería personalizada de alta gama para una gestión térmica de alto rendimiento.

Los intercambiadores de calor de circuito impreso diseñados a medida utilizan tecnología de microcanales unidos por difusión para ofrecer una gestión térmica compacta y hermética en condiciones extremas de presión y temperatura. Este artículo explica cómo funcionan los intercambiadores de calor de circuito impreso, dónde ofrecen su mejor rendimiento en sistemas de GNL, CO2 supercrítico e hidrógeno, y los parámetros clave de diseño, incluyendo una presión nominal de 1000 bar y una eficacia térmica del 98 %.

14 de septiembre de 2026
Top Custom-Engineered Printed Circuit Heat Exchanger Solutions for High-Performance Thermal Management
¿Cómo funciona un intercambiador de calor de placas y cuáles son sus principales ventajas?

Este artículo explica el principio de funcionamiento de los intercambiadores de calor de placas, centrándose en el diseño de placas soldadas. Aborda ventajas clave como el manejo de altas temperaturas, presiones y fluidos incrustantes, así como la selección de materiales y consideraciones de ingeniería personalizadas para uso industrial.

08-sep-2026
How Does a Plate Heat Exchanger Work and What Are Its Top Benefits?
Precalentador de aire de placas: Aumenta la eficiencia de la caldera y reduce los costos de combustible.

Guía práctica sobre precalentadores de aire de placas: cómo recuperan el calor residual de los gases de escape de las calderas, mejoran la eficiencia térmica, reducen el consumo de combustible y disminuyen las emisiones. Incluye principios de funcionamiento, selección de materiales para gases de combustión corrosivos, ventajas del diseño modular y periodos de amortización típicos para modernizaciones industriales.

3 de septiembre de 2026
Plate Type Air Preheater: Boost Boiler Efficiency & Cut Fuel Costs
Intercambiadores de calor para productos químicos corrosivos: Selección de materiales y diseño para ácidos y polímeros
Selección de un intercambiador de calor para productos químicos corrosivos: elección del material de las placas (316L, titanio, 254 SMO, Hastelloy) según la composición química y del diseño para fluidos viscosos o que puedan causar incrustaciones. De SHPHE.
14 de agosto de 2026
Heat Exchangers for Corrosive Chemicals: Material & Design Selection for Acids & Polymers
Intercambiadores de calor de placas en petróleo y gas: Selección para aplicaciones en refinerías, GNL y exploración y producción.
Intercambiadores de calor de placas en la industria del petróleo y el gas: por qué son adecuados para el sector, aplicaciones en exploración y producción, GNL y refinerías, materiales para servicio en ambientes corrosivos/con cloruros y selección entre intercambiadores con juntas y soldados. De SHPHE.
14 de agosto de 2026
Plate Heat Exchangers in Oil & Gas: Refinery, LNG & Upstream Duty Selection
Materiales de las placas del intercambiador de calor: 316L, titanio, 254 SMO y guía de selección de Hastelloy
Selección de materiales para placas de intercambiadores de calor: Comparación de acero inoxidable 304/316L, titanio, 254 SMO y Hastelloy en cuanto a corrosión, cloruros y ácidos, con una guía de selección. De SHPHE.
14 de agosto de 2026
Heat Exchanger Plate Materials: 316L, Titanium, 254 SMO & Hastelloy Selection Guide
PCHE para CO₂ supercrítico y almacenamiento de energía: transferencia de calor compacta a alta presión
Cómo el intercambiador de calor de circuito impreso (PCHE) permite el almacenamiento de energía y potencia mediante CO2 supercrítico: diseño de microcanales unidos por difusión, capacidad de presión extrema, aplicaciones y especificaciones. De SHPHE.
6 de agosto de 2026
PCHE for Supercritical CO₂ & Energy Storage: Compact High-Pressure Heat Transfer
Intercambiadores de calor de placas de amplio espacio para fluidos fibrosos y con alto contenido de sólidos suspendidos totales (SST): pulpa, azúcar y aguas residuales.
Aplicaciones de intercambiadores de calor de placas de amplio espacio para fluidos fibrosos, con alto contenido de sólidos y cristalizantes: pulpa, azúcar, aguas residuales y lodos. Cómo funciona el diseño anti-obstrucción y cómo especificarlo. De SHPHE.
6 de agosto de 2026
Wide Gap Plate Heat Exchangers for Fibrous & High-TSS Fluids: Pulp, Sugar & Wastewater
Recuperación del calor residual de los gases de combustión: Dimensionamiento de un precalentador de aire para calderas y hornos.
Cómo recuperar el calor residual de los gases de combustión con un precalentador de aire de placas: cuantificación del calor, dimensionamiento de la unidad, límite del punto de rocío ácido, corrosión en el extremo frío y periodo de amortización. Una guía técnica de SHPHE.
31 de julio de 2026
Waste Heat Recovery From Flue Gas: Sizing an Air Preheater for Boilers & Furnaces
Precalentador de aire de placas (PAPH): Cómo la recuperación del calor de los gases de combustión reduce el consumo de combustible y las emisiones.
Cómo un precalentador de aire de placas recupera el calor de los gases de combustión para precalentar el aire de combustión, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. Diseño, aplicaciones, placas frente a rotatorio y periodo de amortización. Una guía de ingeniería de SHPHE.
31 de julio de 2026
Plate Air Preheater (PAPH): How Flue-Gas Heat Recovery Cuts Fuel & Emissions
Intercambiadores de calor de placas tipo almohada: diseño, usos y ventajas mediante soldadura láser.
Explicación de los intercambiadores de calor de placas almohadilladas: diseño con hendiduras soldadas con láser, proceso de fabricación, ventajas, aplicaciones en la refrigeración de alimentos, productos farmacéuticos, químicos y sólidos a granel, y cómo especificarlos. De SHPHE.
30 de julio de 2026
Pillow Plate Heat Exchangers: Laser-Welded Design, Uses & Advantages
Limpieza in situ (CIP) para intercambiadores de calor de placas soldadas: Prevención de obstrucciones y erosión.
Cómo la limpieza in situ (CIP) mantiene la eficiencia de los intercambiadores de calor de placas soldadas: qué es la CIP, las etapas del ciclo de limpieza, la prevención de obstrucciones y erosión, y la programación basada en datos. Una guía de SHPHE.
30 de julio de 2026
Cleaning-in-Place (CIP) for Welded Plate Heat Exchangers: Preventing Blockage & Erosion