მილისებრი და მილისებრი თბოგამცვლელები ფართოდ გამოიყენება ქიმიურ და სპირტულ წარმოებაში. ისინი ძირითადად შედგება გარსისგან, მილისებრი ფურცლისგან, თბოგამცვლელი მილისგან, თავისგან, დეფლექტორისგან და ა.შ. საჭირო მასალის დამზადება შესაძლებელია ჩვეულებრივი ნახშირბადოვანი ფოლადისგან, სპილენძისგან ან უჟანგავი ფოლადისგან. თბოგამცვლელობის დროს, სითხე შედის თავის შემაერთებელი მილიდან, მიედინება მილში და გამოდის გამოსასვლელი მილიდან თავის მეორე ბოლოში, რომელსაც მილის მხარე ეწოდება; მეორე სითხე შედის გარსის შეერთებიდან და მოედინება გარსის მეორე ბოლოდან. ერთი საქშენი გამოდის, რომელსაც გარსის მხარეს გარს-მილი თბოგამცვლელი ეწოდება.
გარსისა და მილის თბოგამცვლელის სტრუქტურა შედარებით მარტივი, კომპაქტური და იაფია, თუმცა მექანიკური გაწმენდა მილის გარეთ შეუძლებელია. თბოგამცვლელის მილების შეკვრა დაკავშირებულია მილის ფურცელთან, მილების ფურცლები შესაბამისად შედუღებულია გარსის ორ ბოლოზე, ზედა საფარი დაკავშირებულია ზედა საფართან, ხოლო ზედა საფარსა და გარსს აქვს სითხის შესასვლელი და წყლის გამოსასვლელი მილი. გარსისა და მილის თბოგამცვლელის მილების გარეთ, როგორც წესი, დამონტაჟებულია მილების შეკვრაზე პერპენდიკულარული დეფლექტორების სერია. ამავდროულად, მილსა და მილის ფურცელსა და გარსს შორის კავშირი მყარია და მილის შიგნით და გარეთ არის ორი სითხე სხვადასხვა ტემპერატურით. ამიტომ, როდესაც მილის კედელსა და გარსის კედელს შორის ტემპერატურული სხვაობა დიდია, ორივეს განსხვავებული თერმული გაფართოების გამო, წარმოიქმნება დიდი ტემპერატურული სხვაობის დაძაბულობა, რის გამოც მილები შეიძლება გადაიგრეხოს ან მოძვრეს გარსისა და მილის თბოგამცვლელის მილის ფირფიტიდან და თბოგამცვლელიც კი დაზიანდეს.
ტემპერატურის სხვაობის დატვირთვის დასაძლევად, გარსისა და მილის თბოგამცვლელს უნდა ჰქონდეს ტემპერატურის სხვაობის კომპენსაციის მოწყობილობა. როგორც წესი, როდესაც მილის კედელსა და გარსის კედელს შორის ტემპერატურული სხვაობა 50°C-ზე მეტია, უსაფრთხოების მიზნით, მილისა და მილის თბოგამცვლელს უნდა ჰქონდეს ტემპერატურის სხვაობის კომპენსაციის მოწყობილობა. თუმცა, კომპენსაციის მოწყობილობის (გაფართოების შეერთების) გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც გარსის კედელსა და მილის კედელს შორის ტემპერატურული სხვაობა 60~70°C-ზე ნაკლებია და გარსის მხარეს სითხის წნევა მაღალი არ არის. როგორც წესი, როდესაც გარსის მხარეს წნევა 0.6 მპა-ს აღემატება, კომპენსაციის რგოლის სისქის გამო მისი გაფართოება და შეკუმშვა რთულია. თუ ტემპერატურის სხვაობის კომპენსაციის ეფექტი იკარგება, სხვა სტრუქტურები უნდა განიხილებოდეს.
გარსისა და მილისებრი თბოგამცვლელის მორევული დენის ცხელი ფენა ძირითადად იყენებს მორევული დენის ცხელი ფენის თბოგადაცემის ტექნოლოგიას, რომელიც ზრდის სითბოს გადაცემის ეფექტს სითხის მოძრაობის მდგომარეობის შეცვლით. 10000 ვტ/მ2℃-მდე. ამავდროულად, სტრუქტურა ასრულებს კოროზიისადმი მდგრადობის, მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობის, მაღალი წნევისადმი მდგრადობის და ნადების წარმოქმნის საწინააღმდეგო ფუნქციებს. სხვა ტიპის თბოგამცვლელების სითხის არხები მიმართულებისებრი ნაკადის ფორმისაა, რაც თბოგამცვლელი მილების ზედაპირზე ცირკულაციას ქმნის, რაც ამცირებს კონვექციური თბოგადაცემის კოეფიციენტს.