Chemicky vykazuje titan dobrou stabilitu a dobrou odolnost proti korozi v různých průmyslových řešeních. Průmyslově čistý titan je vynikajícím materiálem pro příslušenství chladicích zařízení. Průmyslově čistý titan může být široce používán v organických sloučeninách, alkalických roztocích, solných roztocích a dalších médiích a není snadné s nimi reagovat a má vynikající odolnost proti korozi; čistý titan má při pokojové teplotě nízké koncentrace kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové, kyseliny dusičné a dalších anorganických kyselin. Dobrá odolnost proti korozi; ale se zvýšením koncentrace média a pracovní teploty je průmyslově čistý titan náchylný k chemické reakci s výše uvedenými anorganickými kyselinami, což snižuje odolnost titanu proti korozi. Proto je třeba během procesu výměny tepla věnovat pozornost koncentraci média a provozní teplotě. Průmyslově čistý titan má při pokojové teplotě dobrou odolnost proti korozi vůči organickým kyselinám, jako je kyselina mravenčí, kyselina šťavelová a kyselina mléčná.
Díky různým vynikajícím vlastnostem průmyslového čistého titanu jsou titanové výměníky tepla široce používány v různých akvakulturách mořských plodů, výměně tepla mořské vody, výměně tepla slané vody, chemickém průmyslu, potravinářství, lékařství, metalurgii, chlazení, lehkém průmyslu, galvanickém průmyslu, oxidaci hliníku nádrž, sůl, papír, ultrazvuk, elektronická komunikace, ústřední topení a další průmyslová odvětví a obory
Pevný trubkovnicový výměník tepla má přímo přivařit trubkovnice na obou koncích k plášti. Skládá se hlavně z pláště, trubkovnice, svazku trubek, hlavy a dalších hlavních součástí. V plášti je uspořádán svazek trubek, oba konce svazku trubek jsou upevněny na trubkovnici svařováním, dilatačním spojem nebo kombinací metod dilatačního svařování a vnější obvod trubkovnice a hlavová příruba jsou upevněny šrouby . Pevný deskový výměník tepla má výhody jednoduché konstrukce, nízké ceny, snadné výroby a pohodlného čištění a údržby strany trubky. Pokud je mezi teplosměnnou trubkou a pláštěm velký teplotní rozdíl, měla by být na plášti také provedena dilatační spára.
Typ plovoucí hlavy: Jeden konec trubkovnice výměníku tepla s plovoucí hlavou je upevněn mezi pláštěm a trubkovou skříní a druhý konec trubkovnice se může volně pohybovat v plášti, to znamená, že plášť a svazek trubek lze volně tepelně expandovat. Mezi svazkem trubek a pláštěm tedy nedochází k žádnému rozdílu teplot. Obecně lze plovoucí hlavu rozebrat a svazek trubek lze volně vyjmout a naložit. Tato konstrukce výměníku tepla s plovoucí hlavou může být použita v podmínkách, kde je velký teplotní rozdíl mezi trubkovým svazkem a pláštěm. Čištění a údržba svazku trubek a pláště jsou pohodlnější, ale jejich struktura je poměrně složitá a požadavky na těsnění jsou poměrně vysoké.
Typ U-trubice: Trubkový výměník tepla ve tvaru U je teplosměnná trubka ve tvaru U a oba konce jsou upevněny na stejné trubkovnici. Vzhledem k tomu, že plášť a teplosměnná trubka jsou odděleny, může být svazek teplosměnných trubek volně natažen a teplotní rozdílové napětí nebude generováno v důsledku teplotního rozdílu média. Trubkový výměník tepla ve tvaru U má pouze jednu trubkovou desku a žádnou plovoucí hlavu a konstrukce je relativně jednoduchá. Svazek trubek lze volně vytáhnout a naložit, což je vhodné pro čištění a má výhody výměníku tepla s plovoucí hlavou. Poškození může pouze zablokovat potrubí. Současně ve srovnání s pevným deskovým výměníkem tepla, protože teplosměnná trubka je omezena poloměrem ohybu, je ve střední části trubkového svazku mezera a kapalina se snadno zkratuje, což ovlivňuje účinek přenosu tepla.






