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