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