Koaksiālo siltummaiņu materiāla izvēle ne tikai ietekmē tā darbību, bet arī tieši ietekmē tā ražošanas izmaksas. Šis ir vairāku parasto materiālu izmaksu salīdzinājums:
1. Alumīnija sakausējums:
- Alumīnija sakausējumam ir zemākas izmaksas, un to bieži izmanto vieglu un zemu - izmaksu siltummaiņu ražošanai. Tomēr alumīnija sakausējuma izturība un korozijas izturība ir salīdzinoši slikta, tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš, ja to lieto augstā temperatūrā vai kodīgā vidē.
2. varš un tā sakausējumi:
- varš un tā sakausējumi ir augstākas izmaksas, bet tām ir lieliska siltumvadītspēja un pretestība korozijai. Tāpēc varš un tā sakausējumi bieži tiek izmantoti, lai ražotu augstu - veiktspēju un augstu - uzticamības siltummaiņus. Tomēr, ņemot vērā lielās vara cenu svārstības, tā izmaksas var ietekmēt tirgus faktori.
3. Nerūsējošais tērauds:
- Nerūsējošā tērauda izmaksas ir starp alumīnija sakausējumu un varu, un tai ir laba temperatūras pretestība un izturība pret koroziju. Tāpēc nerūsējošais tērauds ir viens no parasti izmantotajiem materiāliem siltummaiņu ražošanai. Turklāt nerūsējošajam tēraudam ir laba pārstrādes veiktspēja, un tas var ražot sarežģītas struktūras un formas.
4. Nickel - balstīts sakausējums:
- niķeļa - uz sakausējuma ir augstākas izmaksas, bet tai ir lieliska augstas temperatūras veiktspēja un pretestība korozijai. Tāpēc niķeļa - balstīti sakausējumi bieži tiek izmantoti siltummaiņu ražošanai, kas darbojas augstā temperatūrā vai kodīgā vidē. Tomēr, ņemot vērā niķeļa apstrādes grūtības - balstītu sakausējumus, to ražošanas izmaksas arī attiecīgi palielināsies.
5. Titāns un tā sakausējumi:
- Titāna un tā sakausējumu izmaksas ir salīdzinoši augstas, taču tām ir laba temperatūras pretestība un izturība pret koroziju. Tāpēc titāns un tā sakausējumi bieži tiek izmantoti siltummaiņu ražošanai, kas darbojas augstā temperatūrā vai kodīgā vidē. Turklāt titānam un tā sakausējumiem ir zems blīvums, kas var radīt vieglus siltummaiņus.
Jāatzīmē, ka iepriekš minētie dati ir paredzēti tikai atsaucei, un īpašās izmaksas jānosaka atbilstoši faktiskajai lietojumprogrammas videi un materiāla īpašajam sastāvam. Izvēloties koaksiālā siltummaiņa materiālu, visaptveroši jāapsver tādi faktori kā darba vide, šķidruma īpašības, izmaksu un apstrādes veiktspēja, lai nodrošinātu efektīvu siltummaiņa darbību dažādās darba vidēs.
