Při zpětné výměně tepla vstupuje horká kapalina shora, studená kapalina vstupuje zespodu a teplo se přenáší z jedné kapaliny na druhou skrz vnitřní stěnu trubky. Vzdálenost, kterou horká kapalina proudí od vstupního konce k výstupnímu konci, se nazývá strana trubky; kapalina vstupuje tryskou pouzdra, je přiváděna z jednoho konce pouzdra na druhý konec a proudí ven. Výměníky tepla, které přenášejí teplo tímto způsobem, se nazývají plášťové trubkové výměníky tepla.
Vzhledem k tomu, že se plášťové výměníky tepla široce používají v petrochemickém, chladicím a dalších průmyslových odvětvích, původní metoda jednoduchého přenosu tepla a účinnost přenosu tepla již nemohou odpovídat skutečné práci a produkci. Bylo provedeno mnoho vylepšení s cílem prodloužit životnost dvoutrubkových výměníků tepla a zvýšit jejich účinnost.
Jako běžný výměník tepla se plášťový výměník tepla široce používá v chladicím, petrochemickém, chemickém, energetickém a dalších průmyslových oblastech. Díky širokému použití plášťových výměníků tepla může zlepšení jejich vlastní účinnosti přenosu tepla poskytnout energeticky účinnější výrobní metodu pro naši průmyslovou výrobu, zvýšit produktivitu, snížit spotřebu energie a hrát zásadní roli v produktivitě v energetickém a dalších průmyslových oblastech.
S vyhlašováním politik ochrany životního prostředí, úspor energie a udržitelného rozvoje, zvyšováním povědomí lidí o ochraně životního prostředí, neustálou modernizací nových technologií a neustálým objevováním nových materiálů bude poptávka po nových ekologických a energeticky úsporných plášťových výměnících tepla stále rostoucí. Prostřednictvím výzkumu procesu přenosu tepla a koeficientu přestupu tepla plášťových výměníků tepla jsou navrženy nové metody a teorie pro skutečné pracovní prostředí, bezpečnost a spolehlivost, instalaci, provoz a údržbu plášťových výměníků tepla. Objeví se různé nové materiály s lepším výkonem přenosu tepla a nižšími náklady, které se budou široce používat při návrhu a výrobě plášťových výměníků tepla. V oblasti konstrukce zařízení jsou úspora energie a ochrana životního prostředí vždy nejvyšší prioritou. Návrh dvoutrubkových výměníků tepla není výjimkou. Jak testovat přenos tepla s nižší spotřebou energie a nižším znečištěním je nejvyšší prioritou pro budoucí vývoj plášťových výměníků tepla.