Гідравлічний удар всередині теплообмінного обладнання, як і гідравлічний удар в лініях розподілу пари, найчастіше є наслідком скупчення і застою конденсату. Для прикладу розглянемо роботу кожухотрубного теплообмінника . Коли теплове навантаження на обладнанні знижується (через зменшення кількості нагріваючого продукту або підвищення його температури), шляхом зменшення подачі пари, різниця тисків на вході і виході конденсатовідвідника зменшується, і конденсат починає накопичуватися всередині теплообмінника. Це явище відоме як «застій конденсату». Коли пара знову подається в підтоплений теплообмінник, вона миттєво конденсується і утворюється гідравлічний удар. У більшості випадків сила гідроудару в теплообміннику менше, ніж в паропроводі, але його тривалий вплив призводить до «втоми» металу з подальшим його руйнуванням і виходу з ладу теплообмінника.
Деформація трубного пучка під впливом гідроударів

Основні причини застою конденсату в теплообмінниках:
Неправильне встановлення обладнання

Великий протитиск в конденсатопроводі

Для запобігання затоплення теплообмінників найбільш ефективно застосовувати перекачуючі конденсатовідвідники Yoshitake.
Запобіжний клапан LESER 441/442 Ду20/32
Індивідуальний тепловий пункт системи опалення за незалежною схемою підключення
Пластинчастий теплообмінник THERMAKS РТА (GC)-16, 10 пластин
Сепаратор пару відцентровий OPEKS-1-SC16-1-F50
Конденсатовідвідник поплавковий Yoshitake TSF-8-5 DN15
Клапан редукційний для пари Yoshitake GP-1000EN DN50 А/0.05-0.9MPa
Паяний теплообмінник SWEP B25T
Редукційний клапан для пари Yoshitake GP-1000EN
Кожухотрубні охолоджувачі