A) Tubo duplo B) Prato C) Tubo com alhetas D) Concha e tubo
A) Cobre B) Plástico C) Aço D) Alumínio
A) Rolamentos B) Barbatanas C) Válvulas D) Juntas
A) Retirar o ar do sistema B) Controlo do caudal através do permutador C) Regular a pressão D) Aumentar a transferência de calor
A) Arrefecer o refrigerante B) Regular o fluxo de refrigerante para o evaporador C) Aumentar a pressão do refrigerante D) Remover a humidade do sistema
A) Caudal mais elevado B) Limpeza e manutenção regulares C) Menos isolamento D) Aumento da pressão
A) Diminuição da velocidade do fluido B) Aumento da taxa de transferência de calor C) Expansão do material do tubo D) Acumulação de depósitos nas superfícies de transferência de calor
A) Distribuir uniformemente o líquido pelos tubos B) Separar os fluidos quentes dos frios C) Temperatura de controlo D) Reduzir a pressão
A) Fluxo contracorrente B) Fluxo transversal C) Contato direto D) Fluxo paralelo
A) Resistência térmica B) Unidade térmica líquida (UTL) C) Coeficiente de transferência de calor D) Diferença de temperatura média logarítmica (DMTL)
A) Fluxo contra-corrente B) Fluxo paralelo C) Contato direto D) Fluxo transversal
A) Evaporador B) Condensador de superfície C) Trocador de calor de tubo duplo D) Trocador de calor de placas
A) Aplicações com baixa pressão e temperaturas abaixo de 260 °C. B) Aplicações que exigem uma construção robusta devido à alta pressão. C) Processos que envolvem fluidos com temperaturas superiores a 260 °C. D) Aplicações com alta pressão, superiores a 30 bar.
A) Reduzir a disponibilidade de peças de reposição. B) Minimizar a resistência axial. C) Maximizar a vibração induzida pelo fluxo. D) Garantir espaço suficiente para a resistência à corrosão.
A) Eles eliminam a necessidade de defletores. B) Eles aumentam a probabilidade de incrustação. C) Eles reduzem o tamanho total do trocador de calor. D) Eles permitem a expansão térmica sem causar tensões nas placas de tubos.
A) Disposição triangular (30°). B) Disposição quadrada (90°). C) Disposição quadrada rotacionada (45°). D) Disposição triangular rotacionada (60°).
A) Variedade de placas soldadas. B) Trocador de calor tubular. C) Trocador de calor de placas e estrutura. D) Pacote de placas circulares.
A) Grades quadradas. B) Nenhum padrão. C) Padrões circulares. D) Padrões em forma de "V", com depressões ou outros padrões.
A) Mantém as juntas. B) É utilizado para fins de limpeza. C) Cria um segundo caminho de fluxo, chamado de 'lado da carcaça'. D) Contém apenas o caminho de fluxo do lado da placa.
A) Cobre B) Aço inoxidável C) Ligas de alumínio D) Titânio
A) Refinarias de petróleo B) Plantas de separação de ar C) Indústria química D) Usinas nucleares
A) Indústria têxtil B) Indústria automobilística C) Indústria de laticínios D) Indústria da construção
A) Resfriamento do leite em grandes tanques de aço inoxidável de expansão direta. B) Armazenamento de queijo. C) Aquecimento do leite antes da pasteurização. D) Fermentação de iogurte.
A) Incorporando-as no concreto. B) Como placas planas que são empilhadas dentro de um tanque. C) Utilizando folhas de borracha flexíveis. D) Através de fixação externa.
A) Ele se contrai e forma uma superfície plana. B) Ele se torna mais fino e flexível. C) Ele é removido para criar canais. D) Ele se expande ao redor das soldas quando pressurizado.
A) Trocador de calor de mudança de fase. B) Ciclo Rankine orgânico (ORC). C) Ciclo Rankine a vapor (SRC). D) Trocador de calor de superfície raspada dinâmico.
A) Água. B) Pentafluoropropano (R-245fa). C) Amoníaco. D) Tolueno.
A) Gás – líquido B) Líquido imiscível – líquido C) Sólido – líquido ou sólido – gás D) Microcanal
A) Menor compactação. B) Tamanho maior. C) Maior quantidade de refrigerante. D) Menor queda de pressão no lado do ar.
A) Igual a 10 mm B) Entre 1 mm e 3 mm C) Maior que 5 mm D) Menor que 1 mm
A) Proteção contra congelamento B) Baixa quantidade de refrigerante C) Design de microcanais D) Quedas de pressão elevadas
A) O fluxo de ar aumentará significativamente. B) O sistema se tornará mais eficiente em termos de energia. C) Produtos da combustão podem entrar nos espaços habitáveis. D) O forno produzirá menos calor.
A) Método de Boardman-Germer B) Método de Ramachandra K. Patil (e outros) C) Método de fluxo turbulento D) Método de Scott S. Haraburda
A) Método de Boardman-Germer B) Método de fluxo laminar C) Método de Ramachandra K. Patil (e outros) D) Método de Scott S. Haraburda
A) Queda de pressão versus velocidade do fluido. B) Custo de investimento versus custo de operação. C) Resistência do material versus resistência à corrosão. D) Eficiência térmica versus tamanho.
A) Custo. B) Forma. C) Tamanho. D) Cor.
A) 15% ao ano. B) Aproximadamente 5% ao ano. C) 10% ao ano. D) 1% ao ano. |