A) Rippenrohr B) Schale und Rohr C) Doppelrohr D) Platte
A) Kupfer B) Stahl C) Aluminium D) Kunststoff
A) Dichtungen B) Flossen C) Lager D) Ventile
A) Erhöhter Druck B) Weniger Isolierung C) Höhere Durchflussmenge D) Regelmäßige Reinigung und Wartung
A) Kühlung des Kältemittels B) Erhöhen Sie den Druck des Kältemittels C) Feuchtigkeit aus dem System entfernen D) Regulierung des Kältemittelflusses in den Verdampfer
A) Erhöhung der Wärmeübertragung B) Kontrolle der Durchflussmenge durch den Wärmetauscher C) Druck regulieren D) Luft aus dem System entfernen
A) Verringerung der Flüssigkeitsgeschwindigkeit B) Erhöhung der Wärmeübertragungsrate C) Ausdehnung des Rohrmaterials D) Anhäufung von Ablagerungen auf Wärmeübertragungsflächen
A) Trennen Sie heiße und kalte Flüssigkeiten B) Temperatur kontrollieren C) Verteilen Sie die Flüssigkeit gleichmäßig auf die Röhren D) Druck abbauen
A) Direkter Kontakt B) Gegenstrom C) Querstrom D) Parallelstrom
A) Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz (LMTD) B) Netto-Wärmeeinheit (NTU) C) Wärmewiderstand D) Wärmeübergangskoeffizient
A) Kreuzstrom B) Parallelstrom C) Direkter Kontakt D) Gegenstrom
A) Plattenwärmetauscher B) Doppelrohr-Wärmetauscher C) Verdampfer D) Oberflächenkondensator
A) Anwendungen mit hohem Druck, größer als 30 bar. B) Anwendungen mit niedrigem Druck und Temperaturen unter 260 °C. C) Anwendungen, die eine robuste Konstruktion aufgrund des hohen Drucks erfordern. D) Prozesse, bei denen Flüssigkeiten mit Temperaturen über 260 °C verwendet werden.
A) Maximierung der durch den Fluss verursachten Vibrationen. B) Minimierung der axialen Festigkeit. C) Reduzierung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. D) Sicherstellung ausreichender Korrosionsbeständigkeit.
A) Feststoff – Flüssigkeit oder Feststoff – Gas B) Gas – Flüssigkeit C) Unmischbare Flüssigkeit – Flüssigkeit D) Mikrokanal
A) Mikrokanal-Design B) Hohe Druckverluste C) Geringe Kältemittelmengen D) Frostschutz
A) Es wird entfernt, um Kanäle zu schaffen. B) Es wölbt sich um die Schweißnähte herum, wenn es unter Druck gesetzt wird. C) Es zieht sich zusammen und bildet eine ebene Oberfläche. D) Es wird dünner und flexibler.
A) Form. B) Kosten. C) Farbe. D) Größe.
A) Dynamischer Wärmetauscher mit Schaberflächen. B) Dampf-Rankine-Kreislauf (SRC). C) Organischer Rankine-Kreislauf (ORC). D) Wärmetauscher mit Phasenübergang.
A) Durch externe Befestigung. B) Als flache Platten, die in einem Tank gestapelt werden. C) Durch Einbetonieren. D) Mit Hilfe von flexiblen Gummiblättchen.
A) Vorwärmen von Milch vor der Pasteurisierung. B) Kühlung von Milch in großen, direktexpandierenden Edelstahltanks. C) Lagerung von Käse. D) Fermentieren von Joghurt.
A) Rotierte dreieckige (60°) Anordnung. B) Dreieckige (30°) Anordnung. C) Quadratische (90°) Anordnung. D) Rotierte quadratische (45°) Anordnung.
A) Höhere Kältemittelmengen B) Weniger kompakte Bauweise C) Geringere Druckverluste auf der Luftseite D) Größere Abmessungen
A) Pentafluorpropan (R-245fa). B) Wasser. C) Ammoniak. D) Toluol.
A) Anlagen zur Luftzerlegung B) Chemische Industrie C) Erdölraffinerien D) Kernkraftwerke
A) Methode von Scott S. Haraburda B) Methode von Ramachandra K. Patil (und Mitarbeitern) C) Methode für turbulente Strömung D) Boardman-Germer-Methode
A) Milchwirtschaft B) Automobilindustrie C) Textilindustrie D) Bauindustrie
A) Das System wird energieeffizienter. B) Verbrennungsprodukte können in den Wohnraum gelangen. C) Der Ofen wird weniger Wärme erzeugen. D) Der Luftstrom wird deutlich zunehmen.
A) Sie bildet einen zweiten Strömungsweg, der als 'Mantelbereich' bezeichnet wird. B) Sie enthält nur den Strömungsweg der Platten. C) Sie wird für Reinigungszwecke verwendet. D) Sie hält die Dichtungen.
A) Quadratische Gitter B) Keine Muster C) Kreisförmige Muster D) Chevron-, Grübchen- oder andere Muster
A) 15 % pro Jahr. B) Ungefähr 5 % pro Jahr. C) 1 % pro Jahr. D) 10 % pro Jahr.
A) Größer als 5 mm B) Zwischen 1 mm und 3 mm C) Kleiner als 1 mm D) Gleich 10 mm
A) Sie reduzieren die Gesamtgröße des Wärmetauschers. B) Sie ermöglichen eine thermische Ausdehnung, ohne die Rohrbündel zu belasten. C) Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Verschmutzungen. D) Sie machen den Einsatz von Leitblechen überflüssig.
A) Druckverlust im Vergleich zur Strömungsgeschwindigkeit des Fluids. B) Materialfestigkeit im Vergleich zur Korrosionsbeständigkeit. C) Wärmeübertragungseffizienz im Vergleich zur Größe. D) Investitionskosten im Vergleich zu Betriebskosten.
A) Plattenwärmetauscher mit Rahmen B) Rundplattenspeicher C) Rohrbündelwärmetauscher D) Geschweißte Plattenwärmetauscher
A) Methode von Scott S. Haraburda B) Methode für laminare Strömung C) Boardman-Germer-Methode D) Methode von Ramachandra K. Patil (und Mitarbeitern)
A) Kupfer B) Edelstahl C) Titan D) Aluminiumlegierungen |