Při zpětné výměně tepla vstupuje horká tekutina shora, studená tekutina zespodu a teplo se přenáší z jedné tekutiny do druhé přes vnitřní stěnu trubky. Vzdálenost, kterou horká tekutina proudí od vstupního konce k výstupnímu konci, se nazývá strana trubky; tekutina vstupuje z trysky pouzdra, je přiváděna z jednoho konce pouzdra na druhý konec a vytéká ven. Výměníky tepla, které přenášejí teplo tímto způsobem, se nazývají výměníky tepla na straně pláště a trubek.
Vzhledem k tomu, že plášťový výměník tepla je široce používán v petrochemickém, chladicím a jiném průmyslovém odvětví, původní jediný způsob přenosu tepla a účinnost přenosu tepla již nemohou odpovídat skutečné práci a výrobě. Bylo provedeno mnoho vylepšení za účelem prodloužení životnosti dvoutrubkového výměníku tepla a zvýšení jeho účinnosti.
Jako hlavní výměník tepla je plášťový výměník tepla široce používán v chladicích, petrochemických, chemických, nových energetických 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 nové energie. a další průmyslové obory. role.
S vyhlášením politik ochrany životního prostředí, úspor energie a udržitelného rozvoje, zvyšováním povědomí lidí o ochraně životního prostředí, neustálým zdokonalováním nových technologií a neustálým vznikem nových materiálů se zvyšuje poptávka po novém ekologicky šetrném a energeticky úsporném tepelném plášti. výměníky budou stále vyšší a vyšší. Prostřednictvím výzkumu procesu přenosu tepla a koeficientu prostupu tepla manžetového výměníku jsou navrženy nové metody a teorie pro aktuální pracovní prostředí, bezpečnost a spolehlivost, instalaci, provoz a údržbu manžetového výměníku. Objeví se různé nové materiály s lepším přenosem tepla a nižšími náklady, které budou široce používány při navrhování a výrobě trubkových výměníků tepla. V oblasti strojírenství jsou vždy nejvyšší prioritou úspory energie a ochrana životního prostředí. Konstrukce dvoutrubkových výměníků není výjimkou. Jak otestovat přenos tepla s nižší spotřebou energie a nižším znečištěním je hlavní prioritou pro budoucí vývoj plášťových výměníků tepla.