Dalam pertukaran panas terbalik, fluida panas masuk dari atas, fluida dingin masuk dari bawah, dan panas dipindahkan dari satu fluida ke fluida lain melalui dinding tabung bagian dalam. Jarak aliran fluida panas dari ujung saluran masuk ke ujung saluran keluar disebut sisi tabung; fluida masuk dari nosel rumah, dimasukkan dari satu ujung rumah ke ujung lainnya dan mengalir keluar. Penukar panas yang memindahkan panas dengan cara ini disebut penukar panas selongsong dan tabung sisi cangkang.
Karena penukar kalor casing banyak digunakan dalam petrokimia, pendinginan, dan sektor industri lainnya, metode perpindahan kalor tunggal dan efisiensi perpindahan kalor yang asli tidak dapat lagi memenuhi pekerjaan dan produksi yang sebenarnya. Banyak perbaikan telah dilakukan untuk memperpanjang masa pakai penukar kalor pipa ganda dan meningkatkan efisiensinya.
Sebagai penukar kalor arus utama, penukar kalor casing banyak digunakan dalam bidang pendinginan, petrokimia, kimia, energi baru, dan bidang industri lainnya. Karena aplikasi penukar kalor casing yang luas, peningkatan efisiensi perpindahan kalornya sendiri dapat memberikan metode produksi yang lebih hemat energi untuk produksi industri kita, meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumsi energi, dan memainkan peran penting dalam produktivitas energi baru dan bidang industri lainnya.
Dengan diundangkannya kebijakan perlindungan lingkungan, penghematan energi dan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan, peningkatan teknologi baru secara terus-menerus, dan kemunculan material baru secara terus-menerus, permintaan akan penukar kalor selubung yang ramah lingkungan dan hemat energi akan semakin tinggi. Melalui penelitian tentang proses perpindahan kalor dan koefisien perpindahan kalor dari penukar kalor selongsong, metode dan teori baru diusulkan untuk lingkungan kerja aktual, keselamatan dan keandalan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan penukar kalor selongsong. Berbagai material baru dengan kinerja perpindahan kalor yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah akan muncul dan digunakan secara luas dalam desain dan pembuatan penukar kalor selongsong dan tabung. Dalam rekayasa peralatan, konservasi energi dan perlindungan lingkungan selalu menjadi prioritas utama. Desain penukar kalor pipa ganda tidak terkecuali. Cara menguji perpindahan kalor dengan konsumsi energi yang lebih sedikit dan polusi yang lebih rendah merupakan prioritas utama untuk pengembangan penukar kalor selubung di masa mendatang.