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