При зворотному теплообміні гаряча рідина надходить зверху, холодна рідина надходить знизу, а тепло передається від однієї рідини до іншої через внутрішню стінку труби. Відстань, яку проходить гаряча рідина від вхідного до вихідного кінця, називається стороною труби; рідина надходить через сопло корпусу, вводиться з одного кінця корпусу до іншого та витікає. Теплообмінники, які передають тепло таким чином, називаються кожухотрубними теплообмінниками.
Оскільки корпусний теплообмінник широко використовується в нафтохімічній, холодильній та інших промислових секторах, оригінальний метод однотрубної теплопередачі та ефективність теплопередачі більше не можуть відповідати фактичній роботі та виробництву. Було внесено багато вдосконалень для продовження терміну служби двотрубного теплообмінника та підвищення його ефективності.
Як основний теплообмінник, корпусний теплообмінник широко використовується в холодильній, нафтохімічній, хімічній, новій енергетиці та інших промислових галузях. Завдяки широкому застосуванню корпусних теплообмінників, підвищення їхньої власної ефективності теплопередачі може забезпечити більш енергоефективний метод виробництва для нашого промислового виробництва, підвищити продуктивність, зменшити споживання енергії та відігравати життєво важливу роль у продуктивності нової енергетики та інших промислових галузей.
З впровадженням політики охорони навколишнього середовища, енергозбереження та сталого розвитку, підвищенням обізнаності людей щодо охорони навколишнього середовища, постійним вдосконаленням нових технологій та постійною появою нових матеріалів, попит на нові екологічно чисті та енергозберігаючі корпусні теплообмінники зростатиме. Завдяки дослідженню процесу теплопередачі та коефіцієнта теплопередачі рукавних теплообмінників пропонуються нові методи та теорії для фактичного робочого середовища, безпеки та надійності, монтажу, експлуатації та обслуговування рукавних теплообмінників. З'являться різні нові матеріали з кращими характеристиками теплопередачі та нижчою вартістю, які широко використовуються в проектуванні та виробництві рукавно-трубних теплообмінників. В обладнанні енергозбереження та захист навколишнього середовища завжди є головним пріоритетом. Проектування двотрубних теплообмінників не є винятком. Як перевірити теплопередачу з меншим споживанням енергії та меншим забрудненням є головним пріоритетом для майбутнього розвитку корпусних теплообмінників.