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