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