A) Гофрована труба B) Двотрубний C) Тарілка D) Оболонка і труба
A) Мідь B) Пластик C) Алюміній D) Сталь
A) Підшипники B) Плавники. C) Клапани D) Прокладки
A) Відрегулюйте тиск B) Регулювання швидкості потоку через теплообмінник C) Підвищення тепловіддачі D) Видаліть повітря з системи
A) Охолодіть холодоагент B) Видаліть вологу з системи C) Регулювання подачі холодоагенту у випарник D) Збільшити тиск холодоагенту
A) Регулярне прибирання та обслуговування B) Менше ізоляції C) Підвищений тиск D) Вища швидкість потоку
A) Рівномірно розподіліть рідину по пробірках B) Зменшити тиск C) Розділяйте гарячі та холодні рідини D) Контроль температури
A) Розширення матеріалу трубки B) Накопичення відкладень на поверхнях теплопередачі C) Зменшення швидкості руху рідини D) Збільшення швидкості теплопередачі
A) Протилежний потік B) Перехресний потік C) Прямий контакт D) Паралельний потік
A) Тепловий опір B) Середня логарифмічна різниця температур (СЛРТ) C) Коефіцієнт тепловіддачі D) Чистий тепловий коефіцієнт (ЧТК)
A) Паралельний потік B) Прямий контакт C) Протилежний потік D) Перехресний потік
A) Випарник B) Теплообмінник з подвійною трубою C) Пластинчастий теплообмінник D) Поверхневий конденсатор
A) Застосування при низькому тиску та температурах нижче 260 °C. B) Процеси, що включають рідини при температурах, що перевищують 260 °C. C) Застосування при високому тиску, що перевищує 30 бар. D) Застосування, що вимагають міцної конструкції через високий тиск.
A) Мінімізація осьової міцності. B) Забезпечення достатнього простору для забезпечення корозійної стійкості. C) Максимізація вібрації, викликаної потоком. D) Зменшення доступності запасних частин.
A) Вони збільшують ймовірність утворення відкладень. B) Вони зменшують загальні розміри теплообмінника. C) Вони усувають необхідність використання перегородок. D) Вони дозволяють компенсувати термічне розширення без навантаження на трубні решітки.
A) Поворотна трикутна (60°) схема. B) Поворотна квадратна (45°) схема. C) Трикутна (30°) схема. D) Квадратна (90°) схема.
A) Зварний пластинчастий теплообмінник B) Циліндричний пакет пластин C) Пластинчастий теплообмінник рамного типу D) Теплообмінник кожухової конструкції з трубчастими ребрами
A) Відсутність будь-яких візерунків. B) Круглі візерунки. C) Візерунки у формі клинів, з рельєфними поглибленнями або інші візерунки. D) Квадратні сітки.
A) Створює другий канал потоку, який називається 'кожуховою стороною'. B) Використовується для очищення. C) Містить лише канал потоку з боку пластин. D) Утримує прокладки.
A) Мідь B) Нержавіюча сталь C) Титан D) Алюмінієві сплави
A) Атомні електростанції B) Заводи з розділення повітря C) Хімічна промисловість D) Нафтопереробні заводи
A) Будівельна промисловість B) Текстильна промисловість C) Молочна промисловість D) Автомобільна промисловість
A) Ферментація йогурту. B) Охолодження молока у великих резервуарах з нержавіючої сталі з прямою експансією. C) Нагрівання молока перед пастеризацією. D) Зберігання сиру.
A) У вигляді плоских пластин, які розміщуються всередині резервуара. B) За допомогою вбудовування їх у бетон. C) Використовуючи гнучкі гумові листи. D) За допомогою зовнішнього кріплення.
A) Він стискається і утворює плоску поверхню. B) Він вигинається навколо місць зварювання під тиском. C) Він видаляється для створення каналів. D) Він стає тоншим і більш гнучким.
A) Динамічний теплообмінник з механічним очищенням поверхні. B) Цикл Ренкіна з використанням пари (Steam Rankine cycle, SRC). C) Теплообмінник з використанням фазового переходу. D) Цикл Ренкіна з використанням органічної речовини (Organic Rankine cycle, ORC).
A) Пентафторпропан (R-245fa). B) Вода. C) Аміак. D) Толуол.
A) Тверде тіло – рідина або тверде тіло – газ B) Мікроканальний C) Немішані рідини D) Газ – рідина
A) Менша компактність. B) Нижчий опір повітряного потоку. C) Більші розміри. D) Більша кількість холодоагенту.
A) Менше 1 мм B) Більше 5 мм C) Дорівнює 10 мм D) Від 1 мм до 3 мм
A) Конструкція мікроканальних систем B) Низький рівень холодоагенту C) Високі показники падіння тиску D) Захист від замерзання
A) Продукти згоряння можуть потрапити в житлові приміщення. B) Піч буде виробляти менше тепла. C) Система стане більш енергоефективною. D) Потік повітря значно збільшиться.
A) Метод Скотта С. Харабурди B) Метод Бордмана-Гермера C) Метод Рамачандри К. Патіла (та співавторів) D) Метод, що враховує турбулентний потік
A) Метод Скотта С. Харабурди B) Метод ламінарного потоку C) Метод Бордмана-Гермера D) Метод Рамачандри К. Патіла (та ін.)
A) Капітальні витрати проти експлуатаційних витрат. B) Падіння тиску проти швидкості потоку рідини. C) Міцність матеріалу проти стійкості до корозії. D) Теплова ефективність проти розміру.
A) Форма. B) Розмір. C) Вартість. D) Колір.
A) 1% щорічно. B) 10% щорічно. C) Приблизно 5% щорічно. D) 15% щорічно. |