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