A) Tubo doble B) Tubo con aletas C) Carcasa y tubo D) Placa
A) Aluminio B) Plástico C) Acero D) Cobre
A) Juntas B) Válvulas C) Rodamientos D) Aletas
A) Aumentar la transferencia de calor B) Control del caudal a través del intercambiador C) Regular la presión D) Eliminar el aire del sistema
A) Aumento de la presión B) Mayor caudal C) Menos aislamiento D) Limpieza y mantenimiento periódicos
A) Expansión del material del tubo B) Aumento de la tasa de transferencia de calor C) Disminución de la velocidad del fluido D) Acumulación de depósitos en las superficies de transferencia de calor
A) Reducir la presión B) Separar los líquidos fríos y calientes C) Temperatura de control D) Distribuir uniformemente el líquido en los tubos
A) Eliminar la humedad del sistema B) Enfriar el refrigerante C) Regular el flujo de refrigerante en el evaporador D) Aumentar la presión del refrigerante
A) Flujo transversal B) Contacto directo C) Flujo contracorriente D) Flujo paralelo
A) Resistencia térmica B) Unidad térmica neta (UTN) C) Coeficiente de transferencia de calor D) Diferencia de temperatura media logarítmica (DMTL)
A) Flujo contracorriente B) Flujo paralelo C) Contacto directo D) Flujo transversal
A) Intercambiador de calor de placas B) Intercambiador de calor de doble tubo C) Evaporador D) Condensador de superficie
A) Procesos que involucran fluidos a temperaturas superiores a 260 °C. B) Aplicaciones que requieren una construcción robusta debido a la alta presión. C) Aplicaciones de alta presión superiores a 30 bares. D) Aplicaciones de baja presión con temperaturas inferiores a 260 °C.
A) Minimizar la resistencia axial. B) Asegurar suficiente espacio para la resistencia a la corrosión. C) Maximizar la vibración inducida por el flujo. D) Reducir la disponibilidad de piezas de repuesto.
A) Aumentan la probabilidad de que se produzcan incrustaciones. B) Eliminan la necesidad de utilizar deflectores. C) Reducen el tamaño total del intercambiador de calor. D) Permiten la expansión térmica sin ejercer presión sobre las planchas de tubos.
A) Disposición cuadrada (90°). B) Disposición cuadrada rotada (45°). C) Disposición triangular rotada (60°). D) Disposición triangular (30°).
A) Intercambiador de placas y marcos B) Variedad de placas soldadas C) Intercambiador de tubos y envolvente D) Paquete de placas circulares
A) Rejillas cuadradas. B) Ningún patrón. C) Patrones en forma de V, con hendiduras o de otros tipos. D) Patrones circulares.
A) Crea una segunda trayectoria de flujo, llamada 'lado de la carcasa'. B) Se utiliza para fines de limpieza. C) Contiene únicamente la trayectoria de flujo del lado de las placas. D) Sostiene las juntas.
A) Titanio B) Cobre C) Acero inoxidable D) Aleaciones de aluminio
A) Industria química B) Plantas de energía nuclear C) Refinerías de petróleo D) Plantas de separación de aire
A) Industria textil B) Industria láctea C) Industria de la construcción D) Industria automotriz
A) Fermentación de yogur. B) Almacenamiento de queso. C) Calentamiento de la leche antes de la pasteurización. D) Enfriamiento de la leche en grandes tanques de acero inoxidable de expansión directa.
A) Incrustándolas en el hormigón. B) Mediante fijación externa. C) Utilizando láminas de goma flexibles. D) Como placas planas que se apilan dentro de un tanque.
A) Se vuelve más delgado y flexible. B) Se contrae y forma una superficie plana. C) Se abulta alrededor de las soldaduras cuando se somete a presión. D) Se retira para crear canales.
A) Ciclo Rankine orgánico (ORC). B) Ciclo Rankine de vapor (SRC). C) Intercambiador de calor de cambio de fase. D) Intercambiador de calor de superficie raspada dinámico.
A) Tolueno. B) Pentafluoropropano (R-245fa). C) Agua. D) Amoníaco.
A) Líquido inmiscible - líquido B) Gas - líquido C) Sólido - líquido o sólido - gas D) Microcanal
A) Menor compactibilidad. B) Menor caída de presión en el lado del aire. C) Mayor cantidad de refrigerante. D) Mayor tamaño.
A) Entre 1 mm y 3 mm B) Mayor a 5 mm C) Menor a 1 mm D) Igual a 10 mm
A) Protección contra la congelación B) Altas pérdidas de presión C) Diseño de microcanales D) Bajas cargas de refrigerante
A) El horno producirá menos calor. B) El flujo de aire aumentará significativamente. C) El sistema se volverá más eficiente energéticamente. D) Los productos de la combustión pueden ingresar al espacio habitable.
A) Método de Ramachandra K. Patil (y colaboradores) B) Método de Boardman-Germer C) Método de Scott S. Haraburda D) Método de flujo turbulento
A) Método de Boardman-Germer B) Método de Ramachandra K. Patil (y otros) C) Método de Scott S. Haraburda D) Método de flujo laminar
A) Costo de inversión versus costo de operación. B) Eficiencia térmica versus tamaño. C) Resistencia del material versus resistencia a la corrosión. D) Pérdida de presión versus velocidad del fluido.
A) Color. B) Forma. C) Costo. D) Tamaño.
A) Un 15% anual. B) Un 10% anual. C) Aproximadamente un 5% anual. D) Un 1% anual. |