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Échangeurs de chaleur pour produits chimiques corrosifs : choix des matériaux et de la conception pour les acides et les polymères
Choix d'un échangeur de chaleur pour produits chimiques corrosifs : adaptation du matériau des plaques (acier inoxydable 316L, titane, acier inoxydable 254 SMO, Hastelloy) à la chimie du produit et conception adaptée aux fluides visqueux ou encrassants. Source : SHPHE.
14 août 2026
Heat Exchangers for Corrosive Chemicals: Material & Design Selection for Acids & Polymers
Échangeurs de chaleur à plaques pour l'industrie pétrolière et gazière : sélection pour les raffineries, le GNL et l'amont pétrolier et gazier
Échangeurs de chaleur à plaques pour l'industrie pétrolière et gazière : avantages pour le secteur, production amont, GNL et raffinage, matériaux pour environnements acides/chlorés et choix entre joints et soudures. Source : SHPHE.
14 août 2026
Plate Heat Exchangers in Oil & Gas: Refinery, LNG & Upstream Duty Selection
Guide de sélection des matériaux pour plaques d'échangeurs de chaleur : acier inoxydable 316L, titane, 254 SMO et Hastelloy
Sélection des matériaux pour les plaques d'échangeur de chaleur : comparaison de la corrosion, des chlorures et des acides pour l'acier inoxydable 304/316L, le titane, le 254 SMO et l'Hastelloy, avec un guide de sélection. De SHPHE.
14 août 2026
Heat Exchanger Plate Materials: 316L, Titanium, 254 SMO & Hastelloy Selection Guide
PCHE pour le CO₂ supercritique et le stockage d'énergie : transfert de chaleur compact à haute pression
Comment l'échangeur de chaleur à circuit imprimé (PCHE) permet la production d'électricité à partir de CO2 supercritique et le stockage d'énergie : conception de microcanaux à liaison par diffusion, résistance aux pressions extrêmes, applications et spécifications. De SHPHE.
06 août 2026
PCHE for Supercritical CO₂ & Energy Storage: Compact High-Pressure Heat Transfer
Échangeurs de chaleur à plaques à large espacement pour fluides fibreux et à haute teneur en MES : pâte à papier, sucre et eaux usées
Applications des échangeurs de chaleur à plaques à large espacement pour les fluides fibreux, à forte teneur en solides et cristallisants : pâte à papier, sucre, eaux usées et boues. Fonctionnement et spécifications de la conception anti-colmatage. De SHPHE.
06 août 2026
Wide Gap Plate Heat Exchangers for Fibrous & High-TSS Fluids: Pulp, Sugar & Wastewater
Récupération de chaleur résiduelle des gaz de combustion : dimensionnement d’un préchauffeur d’air pour chaudières et fournaises
Récupération de la chaleur résiduelle des gaz de combustion avec un préchauffeur d'air à plaques : quantification de la chaleur, dimensionnement de l'unité, limite du point de rosée acide, corrosion côté froid et retour sur investissement. Guide technique de SHPHE.
31 juillet 2026
Waste Heat Recovery From Flue Gas: Sizing an Air Preheater for Boilers & Furnaces
Préchauffeur d'air à plaques (PAPH) : Comment la récupération de chaleur des gaz de combustion réduit la consommation de carburant et les émissions
Comment un préchauffeur d'air à plaques récupère la chaleur des gaz de combustion pour préchauffer l'air de combustion, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. Conception, applications, comparaison entre les modèles à plaques et rotatifs et retour sur investissement. Un guide technique de SHPHE.
31 juillet 2026
Plate Air Preheater (PAPH): How Flue-Gas Heat Recovery Cuts Fuel & Emissions
Échangeurs de chaleur à plaques coussinées : conception soudée au laser, utilisations et avantages
Explication des échangeurs de chaleur à plaques coussinées : conception à alvéoles soudées au laser, fabrication, avantages, applications dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et du refroidissement des produits en vrac, et comment les spécifier. Source : SHPHE.
30 juillet 2026
Pillow Plate Heat Exchangers: Laser-Welded Design, Uses & Advantages
Nettoyage en place (NEP) des échangeurs de chaleur à plaques soudées : prévention du colmatage et de l’érosion
Comment le nettoyage en place (NEP) préserve l'efficacité des échangeurs de chaleur à plaques soudées : définition du NEP, étapes du cycle de nettoyage, prévention du colmatage et de l'érosion, et planification basée sur les données. Un guide de SHPHE.
30 juillet 2026
Cleaning-in-Place (CIP) for Welded Plate Heat Exchangers: Preventing Blockage & Erosion
Échangeur de chaleur à plaques soudées TP : hybride à plaques et calandre pour boues et fluides d’encrassement
L'échangeur de chaleur à plaques et calandre soudées TP : comment sa conception hybride permet de lutter contre l'encrassement, le colmatage et l'érosion causés par les boues et les fluides visqueux, grâce à une métallurgie résistante à l'usure et un système de nettoyage en place intégré (NEP). De SHPHE.
29 juillet 2026
TP Welded Plate Heat Exchanger: Shell-and-Plate Hybrid for Slurries & Fouling Fluids
Échangeurs de chaleur à plaques soudées vs échangeurs à calandre et tubes : efficacité, encombrement et coût
Échangeur de chaleur à plaques soudées vs échangeur à calandre et tubes : comparaison de l’efficacité, de l’encombrement, de la pression/température, du nettoyage et du coût total de possession. Un guide technique de SHPHE.
29 juillet 2026
Welded Plate vs Shell-and-Tube Heat Exchangers: Efficiency, Footprint & Cost
Échangeur de chaleur à plaques soudées HT-Bloc : Guide sans joint pour haute pression et haute température
L'échangeur de chaleur à plaques soudées HT-Bloc : conception sans joint, avantages par rapport aux échangeurs à enveloppe avec joint, comparaison HT-Bloc vs échangeur tubulaire, applications, spécifications et nettoyage CIP. De SHPHE.
27 juillet 2026
HT-Bloc Welded Plate Heat Exchanger: The Gasket-Free Guide for High Pressure & Temperature
SHPHE dispose d'un système d'assurance qualité complet, de la conception à la livraison, en passant par la fabrication et le contrôle qualité. L'entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 et possède la certification ASME U.
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