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