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