ผลการแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนไททาเนียมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวัสดุและลักษณะเฉพาะของกระบวนการของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในระหว่างกระบวนการปรับความเข้มข้นของวัสดุ ตัวถูกละลายหรือสิ่งเจือปนมักจะสะสมและตกผลึกบนพื้นผิวที่ให้ความร้อนเพื่อสร้างชั้นสเกล ซึ่งส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน ตัวถูกละลายบางชนิดไวต่อความร้อน และคงอยู่ที่อุณหภูมิสูงนานเกินไปและเสื่อมสภาพง่าย วัสดุบางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อนมากขึ้น หรือมีความหนืดสูง เป็นต้น เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีท่อขยายแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการขึ้นรูปด้วยการเชื่อมแบบระเบิดมีข้อดีที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:
(1) เนื่องจากการเชื่อมแบบระเบิดเป็นการเชื่อมด้วยแรงดันแบบพิเศษ จึงสามารถเชื่อมระหว่างท่อเซอร์โคเนียมกับไททาเนียมกับเหล็กกล้าและโลหะรูปทรงพิเศษอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยการเชื่อมแบบทั่วไปและการขยายท่อ
(2) เนื่องจากการเชื่อมแบบระเบิดเป็นการรวมเฟสของแข็งระหว่างอะตอม ความแข็งแรงในการเชื่อมระหว่างท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับแผ่นท่อของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงสูง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ยังอย่างมากอีกด้วย ปรับปรุงตัวแลกเปลี่ยนความร้อน อายุการใช้งาน
(3) เนื่องจากการเชื่อมแบบระเบิดสามารถทำให้เกิดการระเบิดหลายจุดพร้อมกันได้ ผลผลิตจึงสูง และการเชื่อมและการขึ้นรูปของท่อและแผ่นท่อทั้งหมดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถทำได้ในคราวเดียว
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมทำจากท่อไทเทเนียมคุณภาพสูง ในแง่ของคุณสมบัติทางกายภาพ หลอดไททาเนียมมีข้อดีหลายประการ เช่น น้ำหนักเบาและคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า ความแข็งแรงของไททาเนียมอยู่ในระดับสูง และความต้านทานแรงดึงของไททาเนียมบริสุทธิ์สามารถเข้าถึงได้ถึง 180 กก./มม.2 เหล็กบางชนิดมีความแข็งแรงกว่าโลหะผสมไททาเนียม แต่ความแข็งแรงจำเพาะ (อัตราส่วนของความต้านทานแรงดึงต่อความหนาแน่น) ของโลหะผสมไทเทเนียมนั้นสูงกว่าเหล็กกล้าคุณภาพสูง นอกจากนี้ ไททาเนียมอัลลอยด์ยังมีความแข็งแรงทางความร้อนที่ดี ความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ และความทนทานต่อการแตกหัก ไททาเนียมบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสารประกอบอินทรีย์ สารละลายอัลคาไลน์ สารละลายเกลือ และสื่ออื่นๆ และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำปฏิกิริยากับพวกมัน และมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ไททาเนียมบริสุทธิ์มีความเข้มข้นต่ำของกรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก และกรดอนินทรีย์อื่นๆ ที่อุณหภูมิห้อง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นปานกลางและอุณหภูมิในการทำงาน ไทเทเนียมบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมจึงทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดอนินทรีย์ข้างต้นได้ง่าย ซึ่งช่วยลดความต้านทานการกัดกร่อนของไทเทเนียม ดังนั้น ในระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน ควรให้ความสนใจกับความเข้มข้นของตัวกลางและอุณหภูมิในการทำงาน






