A) Κέλυφος και σωλήνας B) Διπλός σωλήνας C) Σωλήνας με πτερύγια D) Πλάκα
A) Αλουμίνιο B) Πλαστικό C) Χάλυβας D) Χαλκός
A) Ρουλεμάν B) Πτερύγια C) Φλάντζες D) Βαλβίδες
A) Αφαιρέστε τον αέρα από το σύστημα B) Αύξηση της μεταφοράς θερμότητας C) Έλεγχος της ροής μέσω του εναλλάκτη D) Ρύθμιση της πίεσης
A) Μείωση της πίεσης B) Διαχωρισμός ζεστών και κρύων υγρών C) Έλεγχος θερμοκρασίας D) Διανέμετε το υγρό ομοιόμορφα στους σωλήνες
A) Διαστολή του υλικού του σωλήνα B) Αύξηση του ρυθμού μεταφοράς θερμότητας C) Συσσώρευση καταλοίπων στις επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας D) Μείωση της ταχύτητας του ρευστού
A) Ρύθμιση της ροής του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή B) Απομακρύνετε την υγρασία από το σύστημα C) Ψύξη του ψυκτικού μέσου D) Αύξηση της πίεσης του ψυκτικού μέσου
A) Λιγότερη μόνωση B) Υψηλότερος ρυθμός ροής C) Αυξημένη πίεση D) Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση
A) Παράλληλη ροή B) Αντίρροος ροή C) Άμεση επαφή D) Διαγώνια ροή
A) Θερμική αντίσταση B) Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας C) Καθαρή θερμική μονάδα (NTU) D) Μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας (LMTD)
A) Παράλληλη ροή B) Άμεση επαφή C) Διαμήκης ροή D) Αντίθετη ροή
A) Ανταλλάκτης θερμότητας διπλού σωλήνα B) Πλακοειδής ανταλλάκτης θερμότητας C) Επιφανειακός συμπυκνωτής D) Εξατμιστήρας
A) Εφαρμογές που απαιτούν στιβαρή κατασκευή λόγω της υψηλής πίεσης. B) Διαδικασίες που περιλαμβάνουν ρευστά σε θερμοκρασίες άνω των 260 °C. C) Εφαρμογές υψηλής πίεσης άνω των 30 bar. D) Εφαρμογές χαμηλής πίεσης με θερμοκρασίες κάτω των 260 °C.
A) Μείωση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. B) Μεγιστοποίηση των δονήσεων που προκαλούνται από τη ροή. C) Διασφάλιση επαρκούς χώρου για την αντοχή στη διάβρωση. D) Ελαχιστοποίηση της αξονικής αντοχής.
A) Μικροκάναλο B) Στερεό – υγρό ή στερεό – αέριο C) Αέριο – υγρό D) Ανεμιγίβλητα υγρά – υγρά
A) Πενταφθοριωπροπάνιο (R-245fa). B) Τολουόλιο. C) Αμμωνία. D) Νερό.
A) Μέγεθος. B) Χρώμα. C) Κόστος. D) Σχήμα.
A) Θέρμανση γάλακτος πριν από την παστερίωση. B) Αποθήκευση τυριού. C) Ψύξη γάλακτος σε μεγάλες δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα με άμεση εξάτμιση. D) Ζύμωση γιαουρτιού.
A) Τριγωνικό (30°) σχέδιο. B) Περιστρεφόμενο τετράγωνο (45°) σχέδιο. C) Περιστρεφόμενο τριγωνικό (60°) σχέδιο. D) Τετράγωνο (90°) σχέδιο.
A) Δημιουργεί μια δεύτερη διαδρομή ροής, η οποία ονομάζεται «πλευρά περιβλήματος». B) Περιέχει μόνο τη διαδρομή ροής της πλάκας. C) Χρησιμοποιείται για σκοπούς καθαρισμού. D) Στερεώνει τα ελαστικά παρέμβυσμα.
A) Χαμηλότερες απώλειες πίεσης στην πλευρά του αέρα. B) Λιγότερο συμπαγής σχεδιασμός. C) Μεγαλύτερη ποσότητα ψυκτικού υγρού. D) Μεγαλύτερο μέγεθος.
A) Μεγαλύτερη από 5mm B) Μεταξύ 1mm και 3mm C) Ίση με 10mm D) Μικρότερη από 1mm
A) Ως επίπεδες πλάκες που στοιβάζονται μέσα σε μια δεξαμενή. B) Μέσω εξωτερικής στερέωσης. C) Ενσωματώνοντάς τις στο τσιμέντο. D) Χρησιμοποιώντας εύκαμπτα λαστιχένια φύλλα.
A) Μέθοδος Boardman-Germer B) Μέθοδος Scott S. Haraburda C) Μέθοδος ροής ρευστού D) Μέθοδος Ramachandra K. Patil (και συνεργατών)
A) Πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας B) Εγκαταστάσεις διαχωρισμού αερίων C) Εκκεντρικά εργοστάσια D) Χημική βιομηχανία
A) Περίπου 5% ετησίως. B) 1% ετησίως. C) 10% ετησίως. D) 15% ετησίως.
A) Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας B) Αυτοκινητοβιομηχανία C) Βιομηχανία κατασκευών D) Βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
A) Κυκλικά σχέδια B) Σχέδια σε σχήμα V, με οπές, ή άλλα σχέδια C) Τετράγωνα πλέγματα D) Καμία σχέδια καθόλου
A) Πτώση πίεσης έναντι ταχύτητας ρευστού. B) Κόστος επένδυσης έναντι λειτουργικού κόστους. C) Αντοχή υλικού έναντι αντοχής στη διάβρωση. D) Θερμική απόδοση έναντι μεγέθους.
A) Τιτάνιο B) Χαλκός C) Ανοξείδωτος χάλυβας D) Κράματα αλουμινίου
A) Τα προϊόντα της καύσης ενδέχεται να εισέλθουν στον χώρο διαβίωσης. B) Ο φούρνος θα παράγει λιγότερη θερμότητα. C) Η ροή του αέρα θα αυξηθεί σημαντικά. D) Το σύστημα θα γίνει πιο ενεργειακά αποδοτικό.
A) Επιτρέπουν τη θερμική διαστολή χωρίς να καταπονούν τα πλάγια των σωλήνων. B) Αυξάνουν την πιθανότητα συσσώρευσης αλάτων. C) Μειώνουν το συνολικό μέγεθος του ανταλλάκτη θερμότητας. D) Απαλείφουν την ανάγκη για διαφράγματα.
A) Εναλλάκτης πλάκας συγκολλημένης κατασκευής B) Εναλλάκτης πλάκας και σκελετού C) Κυκλική συστοιχία πλακών D) Εναλλάκτης σωλήνων και περιβλήματος
A) Παρουσιάζει εξογκώματα γύρω από τις συγκολλήσεις όταν υπόκειται σε πίεση. B) Απομακρύνεται για να δημιουργηθούν κανάλια. C) Γίνεται λεπτότερο και πιο εύκαμπτο. D) Συρρικνώνεται και σχηματίζει μια επίπεδη επιφάνεια.
A) Κύκλος Rankine με οργανικά υγρά (ORC). B) Εναλλάκτης θερμότητας αλλαγής φάσης. C) Δυναμικός εναλλάκτης θερμότητας με επιφάνεια ξύστρας. D) Κύκλος Rankine με ατμό (SRC).
A) Μέθοδος Boardman-Germer B) Μέθοδος για τη μελέτη της ταραγμένης ροής C) Μέθοδος Scott S. Haraburda D) Μέθοδος Ramachandra K. Patil (και συνεργατών)
A) Υψηλές απώλειες πίεσης B) Προστασία από τον παγετό C) Χαμηλές ποσότητες ψυκτικού υγρού D) Σχεδιασμός μικροκαναλιών |