Kest{0}}ja-torusoojusvaheti valimise üldpõhimõte on järgmine: kõrgel temperatuuril ja suure läbilaskevõimega rõhkudel töötamisel on tugevus ja konstruktsiooni usaldusväärsus üliolulised ning tuleks valida kest-ja-torusoojusvaheti. Kui töötemperatuur ja rõhk ei ole kõrged ning läbilaskevõime ei ole suur, saab valida plaat- või plaatsoojusvahetid. Seda tüüpi soojusvahetitel on olulisi eeliseid, nagu kõrge soojusülekande efektiivsus, kompaktne struktuur ja madal metallisisaldus. Lisaks tuleks tugevalt söövitavate ainete puhul valida korrosioonikindlatest materjalidest soojusvahetid, näiteks titaanmetallist soojusvahetid või polütetrafluoroetüleenist (PTFE) soojusvahetid.
Praktilistes rakendustes kasutatakse sagedamini kest{0}}ja-torusoojusvahetiid, kuid neid saab veelgi jagada metallkestaga-ja-torusoojusvahetiteks ning fluoroplastist kest-ja-torusoojusvahetiteks, millel on veidi erinevad töötingimused.
Metallist kest-ja-torusoojusvahetid: suurem survekindlus, madalam korrosioonikindlus, hiljem puhastatavad, sobivad kõrgematele temperatuurivahemikele.
Fluoroplastist kestaga-ja-toruga soojusvahetid: madalam survekindlus, suurepärane korrosioonikindlus, vähem altid katlakivi tekkele ega vaja seetõttu puhastamist, sobivad ainult temperatuuril alla 240 kraadi.
Kest{0}}ja-torusoojusvahetite klassifikatsioon: tööstuslikud soojusvahetid klassifitseeritakse üldiselt järgmiste aspektide järgi: struktuur, soojusülekandeprotsess, soojusülekandepindade kompaktsus, kasutatud materjalid, voolumuster, voolutee, vedelikufaas ja soojusülekandemehhanism. Järgnevalt tutvustatakse kest{3}}ja-torusoojusvahetite asjakohaseid klassifikatsioone.
1. Klassifikatsioon kasutatud materjalide järgi: üldiselt võib soojusvahetid jagada kahte kategooriasse: metallmaterjalid ja mitte-metallilised materjalid. Mittemetallist soojusvahetite hulka kuuluvad peamiselt keraamilised soojusvahetid, plastist soojusvahetid, grafiidist soojusvahetid ja klaasist soojusvahetid.
2. Klassifikatsioon soojusülekande pinna omaduste järgi: korpuse -ja -torusoojusvaheti sees oleva soojusülekandetoru pinna kuju põhjal saab selle liigitada keermestatud torusoojusvahetiteks, gofreeritud torusoojusvahetiteks, kujuga torusoojusvahetiteks, pinna poorse toruga soojusvahetiteks, spiraalseteks lametorusoojusvahetiteks, spiraaltorusoojusvahetiteks, soonega torusoojusvahetiteks, soonega torusoojusvahetiteks. torusoojusvahetid, ribidega torusoojusvahetid, spiraalselt keritud torusoojusvahetid, ribiga torusoojusvahetid, sisemise sisetükiga soojusvahetid, sakilise toruga soojusvahetid jne.
3. Klassifikatsioon vedeliku voolumustri järgi: koore{1}}ja-torusoojusvaheti sees oleva vedeliku voolumustri alusel saab selle liigitada kolme tüüpi: paralleelvool, vastu-vool ja rist-vool. Nende kolme voolumustri hulgast on vastuvoolul soojusvaheti seinale madalaim termiline stress ja suurim temperatuuride erinevus seina mõlemal küljel olevate vedelike vahel samadel tingimustel, mistõttu on see eelistatud valik. 4. Struktuuriomaduste järgi klassifitseerimine: seda saab jagada fikseeritud torulehe tüübiks, ujuva peaga tüübiks, U-toru tüüpi, õhukese survelehe tüüpi, toru konstruktsiooniga leht, libiseva toruga jne. soojusvaheti madalrõhu pool on väiksem kui 2/3 kõrgrõhupoole arvutuslikust rõhust, tuleks seda õnnetusjuhtumit arvesse võtta ja kõrge rõhu{14}}poolne vedelik peaks voolama läbi toru poole.
