Preguntas sin corrección para Practicar Ingeniería Térmica PDF
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Escuela de Ingenierías Industriales - Universidad de Málaga
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Estas son preguntas de teoría de Ingeniería Térmica para practicar. En el documento se incluyen preguntas de ciclos, psicometría y cargas térmicas. Posiblemente, algunas de las preguntas sean similares a las de un examen real.
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Preguntas-sin-correccion-para-pr... Lechvga Ingeniería Térmica 3º Grado en Ingeniería Mecánica Escuela de Ingenierías Industriales Universidad de Málaga Reservados todos los derechos. No se permite la explotación...
Preguntas-sin-correccion-para-pr... Lechvga Ingeniería Térmica 3º Grado en Ingeniería Mecánica Escuela de Ingenierías Industriales Universidad de Málaga Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 PREGUNTAS DE TEORÍA INGENIERÍA TÉRMICA POR LECHVGA - Probablemente, alrededor de 10 preguntas del examen de teoría sean iguales a las del presente documento, al menos conceptualmente. - A mi juicio, usted se enfrenta a unos de los examenes de test más rebuscados de su carrera. Recomiendo complementar esto con dominar los procesos elementales psicrométricos y tener alguna estrategia para las preguntas de normativa y similares (en este documento “Misceláneo”) porque están añadiendo preguntas nuevas y no es suficente aprenderse de memoria las de Wuolah. - Las preguntas en los exámenes ya están mejor redactadas que estas. Mucha suerte pequeño lechón. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 CICLOS 1. Flash gas. a) Puede aparecer únicamente en la línea de líquido del refrigerante. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. b) Las respuestas desarrolladas anteriormente son falsas. c) Puede aparecer por falta de líquido refrigerante. d) Todas correctas. 2. Flash gas: a) Las respuestas desarrolladas anteriormente son correctas. b) Puede aparecer por falta de líquido refrigerante. c) Puede aparecer únicamente en la línea de líquido del refrigerante. d) Puede ser debido a un mal diseño de la instalación, instalación excesivamente larga. 3. ¿Cuál es la función de la cámara flash? a) Está ubicada en la campana líquido-vapor. b) Se encarga de condensar el vapor rápidamente. c) Es una cámara en la cual se produce un intercambio entre el ciclo de alta con el de baja. d) Se encarga de separar la fracción de vapor y la de líquido. 4. ¿Cuál es la función de la cámara flash? a) Está ubicada en la zona de vapor sobrecalentado b) Se encarga de separar la fracción de vapor de la fracción de líquido, enviando la fracción de vapor a línea de x=0 y la de líquido a línea de x=1 c) Es una cámara en la cual se produce la mezcla del refrigerante en varios estados d) Se encarga de separar la fracción de vapor de la fracción de líquido, enviando la fracción de vapor a línea de x=1 y la de líquido a línea de x=0. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow Ingeniería Térmica Banco de apuntes de la a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 5. ¿Qué consecuencia tendría si aumentamos la presión en el condensador? a) Disminuye la potencia frigorífica. b) Al aumentar la presión aumenta la posibilidad del “flash gas”. c) Aumenta el salto de presión y surge la posibilidad de usar dos compresores. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. d) Todas son correctas. 6. ¿Qué consecuencia tendría para un ciclo frigorífico básico bajar la presión en evaporador? a) Debido a que la presión sería menor también lo sería la temperatura y por consecuente la potencia aumenta. b) Ninguna consecuencia, no ocurriría nada. c) Debido a que el evaporador tendría menos recorrido la potencia frigorífica disminuye. d) Si la presión disminuye por debajo de la presión atmosférica tendría posible problema de entrada de aire y por consiguiente entrada de vapor de agua, pero no afecta a la potencia frigorífica. 7. En un evaporador situado dentro de la campana líquido-gas y estando el final del evaporador en la línea de vapor saturado: a) Aunque absorbe energía no puede haber cambio de estado porque a la salida de la válvula de expansión ha cambiado el estado. b) El refrigerante absorbe energía del medio y por lo tanto aumenta la temperatura a la salida del mismo. c) El refrigerante absorbe la energía, pero no la utiliza para aumentar la temperatura sino para cambiar de estado. d) Hay una absorción de energía por parte del refrigerante, aumenta la temperatura y hay cambio de estado. 8. ¿De dónde proviene la energía que cede el condensador en una instalación frigorífica? a) La que es aportada por el evaporador, ya que el compresor solo sirve para elevar la presión y no suministra energía. b) Exclusivamente por la energía aportada en el compresor ya que el evaporador solo aporta frío. c) Del trabajo exterior aportado por el compresor y la energía proveniente del evaporador. d) Ninguna es correcta. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 9. ¿Dónde se produce el subenfriamiento? a) Entre el final intercambiador y la zona. b) Ninguna es la correcta. c) El subenfriamiento es un parámetro que se instala a la entrada del condensador. d) Justo antes del compresor. 10. ¿Qué es un ciclo frigorífico por compresión de vapor? a) Es una desviación del ciclo de Carnot en la cual se produce una sola desviación. b) Es un ciclo de Carnot. c) Ninguna es correcta. d) Se basa en los ciclos de Carnot, pero este sale de la campana en la representación de los diagramas T-S y P-h, en el de Carnot se ubica una turbina en lugar de una válvula de expansión y por tanto el rendimiento es menor. 11. ¿Los ciclos frigoríficos se estudian mediante los diagramas? a) Todas las respuestas son correctas. b) Los diagramas P-S y T-H, con zona de vapor saturado, zona de líquido y con una zona en la coexisten líquido y vapor. c) Diagrama P-H y T-S con zona en la que coexisten líquido y vapor, zona de vapor sobrecalentado y zona de líquido. d) Diagrama P-H y T-S con zona en la que coexisten líquido y vapor, línea de vapor saturado con título 1 y zona de líquido con título 0. 12. ¿Qué es el COP? a) Es el trabajo producido en el intercambiador de calor principal partido por el trabajo producido en el intercambiador de calor secundario. b) Es el trabajo del compresor dividido por la energía suministrada al ciclo c) Es un índice que indica comportamiento operativo porcentual y no puede ser mayor que Uno. d) La relación entre la energía producida en el condensador o evaporador y la energía aportada al compresor. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 13. Un ciclo frigorífico: a) Está basado en un ciclo de Carnot, pero con ciertas modificaciones y consume más potencia. b) Lo único que varía respecto al ciclo de Carnot es que la entalpía salida del condensador es igual a la de la entrada del evaporador, ósea en esa zona es entálpico. c) Está basado en un ciclo de Carnot pero con ciertas modificaciones y consume menos potencia. d) Es un ciclo de Carnot en el cual se le incluye una sola modificación para adaptarlo al ciclo frigorífico. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. 14. Se entiende por caldera pirotubular: a) Caldera que permite generar grandes cantidades de vapor sobrecalentado a alta presión y alta temperatura y se usan en plantas térmicas para generar potencia mediante turbinas. b) Calderas en las que los humos circulan por el exterior de los tubos, por lo que se caracterizan por su poco tiempo de puesta en marcha. c) Calderas en las que los humos pasan por dentro de los tubos cediendo su calor al agua que los rodea. d) Básicamente son recipientes metálicos, comúnmente de acero, de formas, cilíndricas o semicilíndricas, atravesados por grupos de tubos por cuyo exterior circulan los gases de combustión. 15. En los ciclos frigoríficos… a) En los ciclos frigoríficos simples en cada una de sus etapas hay aporte o cesión de energía. b) Hay una etapa en la que no hay intercambio de energía ya que es de entalpía constante (paso por válvula de expansión). c) Cuando desarrollo un ciclo en varias etapas siempre debo utilizar el mismo refrigerante en todas las etapas. d) El condensador debe efectuar proporcionalmente la misma transferencia de calor que el evaporador y viceversa. 16. En un ciclo con dos etapas, ¿podría enfriar el refrigerante utilizando el mismo refrigerante procedente de otra etapa del mismo ciclo? a) Las respuestas desarrolladas son falsas. b) Sí, si el ciclo es en cascada y compuesto por dos compresores, uno en cada ciclo. c) Las respuestas desarrolladas son correctas. d) No, si se enfría con agente externo. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 17. Se entiende por caldera de gas de condensación: a) Caldera que utiliza como combustible gas natural y diseñada para poder condensar los vapores de agua contenidos en los gases de combustión. b) Caldera que puede funcionar continuamente con una temperatura de agua de alimentación de 35 a 40ºC y que en determinadas circunstancias puede producir condensación, se incluyen las calderas de condensación que utilizan combustibles líquidos. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. c) Caldera diseñada para poder condensar de forma permanente una parte importante de los vapores de agua contenidos en los gases de combustión. d) Caldera cuya temperatura media de funcionamiento puede limitarse a partir de su diseño, para poder condensar de forma permanente los vapores de agua contenidos en los gases de combustión. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 PSICROMETRÍA 18. En psicrometría, al peso del vapor de agua por unidad de peso de aire seco, se le denomina: a) Humedad relativa. b) Humedad específica del aire. c) Humedad absoluta de saturación. d) Grado de saturación del vapor. 19. ¿Qué entendemos por psicrometría? a) Es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. b) Es el método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. c) Se define como la medición del contenido de humedad del aire. d) Todas son correctas. 20. En relación con los distintos tipos de diagramas psicrométricos: a) El de Moliere (1932) tiene como variables independientes la temperatura seca y la humedad específica. b) El diagrama de Carrier utiliza como variables independientes la entalpía y la humedad específica. c) El de Ashrae tiene las mismas variables independientes que el de Moliere. d) El de Ashrae tiene las mismas variables independientes que el de Carrier. 21. La temperatura de bulbo húmedo nos da una idea del valor de la humedad relativa del aire: a) Medida por un termómetro de bulbo húmedo, da idea de la humedad relativa, cuanto menor es la diferencia con la temperatura de bulbo seco, menor es la humedad relativa. b) Sí, ya que en el cálculo de la humedad relativa es necesario conocer dicha temperatura. c) Medida por un termómetro de bulbo húmedo, da idea de la humedad relativa, cuanto mayor es la diferencia con la temperatura de bulbo seco, menor es la humedad relativa. d) Sí, ya que a mayor temperatura de bulbo húmedo mayor humedad relativa. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 22. Para unas determinadas condiciones de aire, cuándo coinciden la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de rocío: a) Para el aire seco en cualquieras condiciones. b) Cuando la humedad relativa del punto es del 100%, pero la presión vapor es distinta de la presión vapor de saturación. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. c) Cuando la humedad específica es igual a la humedad absoluta de saturación y la humedad relativa adopta cualquier valor. d) Cuando la presión vapor es igual a la presión de saturación. 23. En un aire húmedo, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmeda y la temperatura de rocío siempre cumplen que: a) Ninguna de las relaciones indicadas es cierta. b) Temperatura de bulbo seco < temperatura de bulbo húmedo < temperatura de rocío. c) Temperatura de bulbo seco < temperatura de bulbo húmedo < temperatura de rocío. d) Temperatura de bulbo seco > temperatura de bulbo húmedo > temperatura de rocío. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 PSICROMETRÍA-MEZCLAS 24. En una mezcla adiabática de dos corrientes de aire húmedo saturado, las condiciones de salida de la mezcla de aire resultante, en el diagrama psicrométrico se encuentran en: a. La curva de saturación del diagrama psicrométrico. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. b. Dentro de la línea recta que une las condiciones de las dos corrientes de entrada. c. En la línea recta que une las condiciones de las dos corrientes de entrada, en el punto de corte de la curva de saturación. d. Se trata de un aire sobresaturado, mezcla de una corriente de aire saturado con agua a igual temperatura. Se encuentra sobre la recta que une los puntos de entrada. 25. En una mezcla adiabática de dos corrientes de aire húmedo conocida, las condiciones de salida se obtienen: a) Solo ec. conservación de la masa, la ec. de conservación de energía no se considera. b) La ecuación de conservación de la masa y de conservación de la energía. c) Ecuación de conservación de la masa del aire húmeda y ecuación energía siempre que calor aportado = 0. d) La ecuación de conservación de la masa del aire seco y ecuación de conservación de la masa de vapor. 26. En una mezcla adiabática de dos corrientes de aire, una de ellas saturado y otra no, con la misma humedad específica, las condiciones de salida del este: a) En un diagrama psicrométrico, se encuentra sobre la recta que une los puntos de entrada, en estado saturado. b) En un diagrama psicrométrico, se encuentra sobre la recta que une los puntos de entrada. c) Se trata de un aire sobresaturado, mezcla de una corriente de aire saturado con agua a igual temperatura. En el diagrama psicrométrico se encuentra sobre la recta que una los puntos de entrada. d) Se trata de un aire sobresaturado, mezcla de una corriente de aire saturado con agua a igual temperatura. En el diagrama psicrométrico se encuentra en la línea de saturación. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 27. En un proceso de humidificación de una corriente de aire con vapor: a) La recta de maniobra (RM) depende únicamente de la temperatura del aire. b) Podemos realizar un proceso isoentálpico con el aire siempre y cuando seleccionemos bien las condiciones del vapor. c) La variación de humedad específica de la corriente de aire es igual a la masa de vapor inyectada dividida por la masa de aire seco. d) Nos permite controlar la temperatura de salida, pero no la humedad específica. 28. Se define la recta de maniobra (RM) de una transformación psicrométrica: a) Todas las respuestas erróneas. b) Como la recta que caracteriza las condiciones de salida de una corriente de aire. c) Como la relación entre la variación de energía total y la variación de masa que sufre la corriente de aire húmedo. d) Como la relación de las condiciones de dos corrientes de aire húmedo antes y después de la transformación. 29. En un proceso de deshumidificación de una corriente de aire con vapor: a) Todas las anteriores son correctas. b) La recta de maniobra (RM) depende únicamente de la temperatura del aire. c) La recta de maniobra (RM) del proceso depende únicamente de la temperatura del vapor. d) La recta de maniobra (RM) depende de la presión vapor y la temperatura seca del aire. 30. No se consigue secar aire (reducir los gramos de vapor por kilogramo de aire seco) de la siguiente forma: a) Mezclando dos corrientes de aire con distintas humedades relativas e iguales humedades específicas. b) Realizando un calentamiento adiabático. c) Enfriando el aire por debajo de su temperatura de rocío. d) Mezclando dos corrientes de aire con distintas humedades específicas e iguales humedades relativas. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 31. El factor de calor sensible (FCS) de un proceso o transformación a) El cálculo de las cargas térmicas nos permite obtenerlo, lo que nos proporciona la RM. b) Depende fundamentalmente del caudal de aire seco tratado. c) Se define como el cociente entre el calor sensible y el calor total latente transferido al aire durante dicho proceso. d) El diagrama de Mollier incorpora una escala que permite obtener la RM a partir del FCS. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 PSICROMETRÍA – PROCESOS ELEMENTALES. 32. En psicrometría, en un proceso elemental con baterías, si la temperatura superficial de la batería es inferior a la temperatura seca del aire seco e inferior a la temperatura de rocío, la corriente de aire que atraviesa la misma: Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a) Disminuye la temperatura húmeda y puede deshumidificarse manteniendo constante la temperatura de rocío. b) Disminuye la temperatura húmeda y aumenta el volumen específico y disminuye la humedad específica. c) Aumenta temperatura húmeda y mantiene la humedad relativa y la humedad específica. d) Disminuye la temperatura húmeda y el volumen específico y puede mantener la humedad específica constante. 33. En un proceso elemental, en el modelo simplificado de baterías, el factor de by-pass: a) Ninguna es correcta b) Nos proporciona la masa de aire seco no recirculado en un ciclo básico de refrigeración c) Nos proporciona la masa de aire seco tratada y que alcanza la temperatura de la zona a aclimatar d) Nos proporciona la masa de aire seco no tratado en relación con la masa de aire seco tratado en la batería. 34. En un proceso de calentamiento sensible de una corriente de aire con resistencia eléctrica: a) La temperatura superficial de la resistencia es inferior a la del aire, por eso se produce calentamiento sensible. b) Al ser la Tº superficial de la resistencia muy superior a la del aire nos permite realizar un secado del mismo de una forma muy eficaz. c) Realiza un proceso de calentamiento sensible que permite controlar la Tº seca pero no la Hr deseada. d) No es la mejor forma de realizar un calentamiento sensible ya que el calor generado por la resistencia no es transmitido íntegramente al aire. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 35. En psicrometría, en un proceso elemental con baterías, si Tsuperficial > Trocío, la corriente de aire que atraviesa la misma: a) Disminuye la T húmeda y mantiene constante la T rocío y humedad relativa b) Disminuye la T húmeda y aumenta el volumen específico, pero no la humedad específica. c) Aumenta la T húmeda y mantiene constante la humedad relativa y específica. d) Disminuye la T húmeda y el volumen específico. 36. Modelo simplificado de baterías (temperatura superficial y factor de by-pass) a) Existen unas partículas que alcanzan la temperatura de la superficie mientras que otras no llegan a alcanzar dicha temperatura. b) Que, de la masa total de aire seco, una parte del aire se trata y alcanza la temperatura superficial y otra parte del aire no se entera. c) Todas las respuestas son correctas. d) Que la temperatura en las superficies de contacto con el aire es uniforme. 37. En los procesos elementales con aire húmedo, las corrientes de aire se consideran como: a) Sistemas abiertos en régimen transitorio. b) Sistemas abiertos en régimen estacionario. c) Sistemas cerrados isentrópicos en régimen estacionario. d) Sistemas abiertos adiabáticos, en régimen permanente. 38. En psicrometría, en un proceso elemental con baterías, si la temperatura superficial de la batería es inferior a la temperatura seca del aire seco pero superior a la temperatura de rocío, la corriente de aire que atraviesa la misma: a) Disminuye la temperatura húmeda y mantiene constante la temperatura de rocío y la humedad relativa. b) Disminuye la temperatura húmeda y aumenta el volumen especifico, pero no la humedad especifica. c) Aumenta la temperatura húmeda y mantiene constante la humedad relativa y la humedad especifica. d) Disminuye la temperatura húmeda y el volumen específico. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 39. En psicrometría, en un proceso elemental con baterías, si la temperatura superficial de la batería es superior a la temperatura seca del aire seco, la corriente de aire que atraviesa la misma: a) Aumenta la temperatura húmeda y mantiene constante la humedad relativa b) Disminuye la temperatura húmeda y el volumen específico c) Aumenta la temperatura húmeda y el volumen específico, pero no la humedad específica. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. d) Disminuye la temperatura húmeda y mantiene constante la temperatura de rocío. 40. La temperatura de bulbo húmedo: a) En un proceso de calentamiento sensible disminuye su diferencia con la temperatura de bulbo seco. b) En un proceso de secado de aire, siempre va a disminuir su diferencia con la temperatura de bulbo seco. c) Conocida la temperatura de bulbo seco, nos permite conocer cuál es la variación de calor sensible en un proceso de saturación adiabático. d) En un proceso de enfriamiento sensible el valor máximo que puede alcanzar es el de la temperatura de rocío. 41. En un proceso de deshumidificación con desecantes: a) Se utilizan ciertas sustancias que en fase líquida o sólida tienen una presión vapor inferior a la presión vapor en e aire. b) Se pueden considerar prácticamente adiabáticos, sin embargo, suele existir una cierta generación de calor durante el proceso de absorción denominado calor de dilución. c) El valor de la recta de maniobra (RM) se puede considerar prácticamente igual a 0. d) Todas las anteriores son correctas. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 INTERCAMBIADORES. 42. En un intercambiador de calor de doble tubo con dos fluidos, uno en cada tubo, la transferencia de calor depende: a) El efecto conductivo y convectivo, al aumentar el diámetro de la pared del tubo interno disminuye Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. proporcionalmente el factor conductivo. b) El efecto convectivo depende de los diámetros del tubo interno, por ello si es de pared delgada se puede despreciar (se despreciaría el conductivo). c) Todas las afirmaciones son falsas. d) De la transferencia de calor por los efectos convectivos y conductivos incluso en el caso que se considere el intercambiador de pared delgada (se despreciaría el conductivo). 43. El método de NTU a) Las respuestas desarrolladas son correctas. b) Hay casos en los que debo calcular un factor F y P, dependiendo del intercambiador. c) Es indiferente que el valor de la capacidad calorífica varíe entre ambos fluidos ya que lo fundamental es el NTU. d) La capacidad calorífica de transferencia de cada fluido es considerada, escogemos la de menor valor porque me limita la transferencia de calor. 44. Indica cuál de las siguientes expresiones o afirmaciones relacionadas con los intercambiadores es falsa: a) La transferencia de calor máxima se realiza con las temperaturas de entrada del fluido con mayor temperatura y del fluido menor temperatura. b) La eficiencia sólo se puede calcular con la relación de la transferencia de calor real y la transferencia máxima. c) Los intercambiadores con relaciones de capacidades igual a cero, la eficiencia solo depende del NTU. d) Los intercambiadores de flujo cruzado poseen mayor valor medio logarítmico que los de flujo paralelo. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 45. El método de la diferencia media logarítmica: a) La diferencia media logarítmica obtenida en intercambiados de flujo paralelo nunca será mayor o igual que la obtenida con los intercambiadores de flujo cruzado. b) Todas las respuestas desarrolladas son falsas. c) En ningún caso el recorrido del fluido con menor temperatura sobrepasará la temperatura del fluido de mayor temperatura en su recorrido por el intercambiador. d) Con este método debo tener en cuenta el número de unidades de transferencia que intervienen en el proceso. 46. El método de la diferencia media logarítmica… a) Con este método debo tener en cuenta el número de unidades de transferencia que intervienen en el proceso. b) En ningún caso el fluido con menor temperatura a la entrada del intercambiador sobrepasará la temperatura del fluido con mayor temperatura a la entrada en algún tramo del recorrido del intercambiador. c) La diferencia logarítmica media obtenida en intercambiadores de flujo paralelo siempre será mayor o igual que la obtenida con los intercambiadores de flujo cruzado. d) Todas las respuestas desarrolladas son falsas. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 EVAPORADORES Y CONDENSADORES. 47. Las torres de enfriamiento… a) En teoría la temperatura a alcanzar en el agua del circuito de condensación es la de bulbo húmedo. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. b) Funciona igual que un condensador de tubos verticales. c) Se utiliza mucho para climatización y debido a su eficacia y volumen pequeño similar a los aeroenfriadores. d) Todas las respuestas desarrolladas son correctas. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 CARGAS TÉRMICAS. 28. El coeficiente de transmisión de calor… a) Kcal/ h·m2·k b) W/ h·m2· ºC Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. c) Se mide en kcal/ h·m2 d) Ninguna es correcta. 48. En método de Carrier para el cálculo de cargas térmicas, la difusión de vapor a través de las paredes: a) Bien calculado nos proporciona la carga total latente de la zona donde se pretende alcanzar las condiciones de confort. b) Tiene una especial relevancia en las aplicaciones de confort, su cálculo es imprescindible tanto en verano como en invierno. c) Ninguna es correcta. d) Las protecciones o copas impermeables se deben colocar en el lado de la estructura donde exista la presión más baja, a fin de evitar que el vapor llegue a la barrera y se condense dentro de la pared. 49. El método de Carrier para el cálculo de la transmisión de calor a través de cerramientos, el coeficiente de transmisión global K: a) Su inversa expresa la resistencia global ofrecida por el cerramiento. b) Todas son correctas. c) En un semisótano, se utiliza para el cálculo de las pérdidas a través de las paredes no enterradas. d) Se puede aplicar en la mayoría de los casos sin ninguna corrección, tanto en verano como en invierno. 50. El fenómeno de capilaridad a) Es debido a que se alcanza el punto de rocío y provoca humedades debido a la condensación del vapor de agua presente en el aire. b) Es debido a que la fuerza de cohesión de la pared en cuestión es mayor que la fuerza superficial del líquido. c) Es debido a que la fuerza de cohesión de la pared en cuestión es menor que la fuerza superficial del líquido. d) Depende del nivel freático y por eso provoca humedades. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 51. Las infiltraciones de aire exterior en un local climatizado: a) Bien calculadas nos permite prescindir del aire exterior de ventilación, ya que hace la función de este. b) Se producirán siempre que el local se encuentre a presión inferior que la del exterior. c) Producen efectos diversos como la introducción de frío o calor, también de polvo y contaminantes, siendo despreciable la latente en todos los casos. d) El caudal de aire de infiltración varía según la estanqueidad de las puertas y ventanas, la porosidad de las paredes, su altura, velocidad del aire interior y dirección del viento. 52. En método de Carrier para el cálculo de los coeficientes que se deben aplicar a los valores de aportación solar a través del vidrio, tiene en cuenta las siguientes hipótesis: a) Coeficiente de convección exterior y coeficiente de convección interior, tipo de cristal, ángulo de incidencia, turbidez del aire y punto de rocío. b) Coeficiente de convección exterior y coeficiente de convección interior, tipo de cristal, ángulo de incidencia. c) Coeficiente de convección exterior y coeficiente de convección interior, tipo de cristal, ángulo de incidencia y turbidez del aire. d) Coeficiente de convección exterior y coeficiente de convección interior, así como ángulo de incidencia. 53. En un proyecto de climatización el nivel percentil en la determinación de las condiciones exteriores indica: a) El tanto por ciento de horas durante los meses del periodo considerado en las que las temperaturas indicadas son inferiores o guales a las máximas diarias establecidas. b) El tanto por ciento de horas durante los meses del período de invierno en las que las temperaturas indicadas son inferiores o iguales a las máximas diarias establecidas. c) El tanto por ciento de horas durante los meses del período de verano en las que las temperaturas indicadas son inferiores o iguales a las máximas diarias establecidas. d) El tanto por ciento de horas durante los meses del período de verano en las que las temperaturas indicadas son superiores o iguales a las máximas diarias establecidas. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 54. La carga térmica real o efectiva: a) Todas son correctas. b) Se le denomina también ganancia instantánea ya que tiene en cuenta la inercia térmica o efecto de almacenamiento o acumulación de calor en las estructuras del edificio que rodean el espacio acondicionado. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. c) Es la cantidad instantánea de calor que entra o sale del espacio a acondicionar. d) Es, por definición, la cantidad instantánea de calor añadida o eliminada por el equipo. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 MISCELÁNEO. 55. En una fábrica, el real decreto 1027/2007 (RITE) con sus modificaciones es la de aplicación a: a) La instalación térmica fija de la oficina de administración, cuyo fin es el bienestar térmico del personal y el aire acondicionado portátil instalado en la oficina del director. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. b) La instalación térmica fija en la oficina de administración, cuyo fin es el bienestar térmico del personal. c) La instalación térmica encargada del proceso industrial de esterilización del material. d) El aire acondicionado portátil instalado en la oficina del director. 56. De acuerdo con el Real Decreto 1027/2007 (RITE) las exigencias de calidad del aire interior establecidas en el mismo no se aplican a: a) Los edificios de viviendas, edificios de oficinas y comerciales, a los locales habituales del interior de los mismos, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. b) Los edificios de oficinas y comerciales, a los locales habitables del interior de los mismos, los almacenes de residuos, los aparcamientos y garajes c) Los edificios de oficinas y comerciales, a los locales habitables del interior de los mismos, los almacenes de residuos, los aparcamientos y garajes, así como a sus modificaciones conforme a lo establecido en el ámbito de la aplicación del RITE. d) Los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. 57. ¿En qué consiste la refrigeración por absorción? a) Ninguna de las respuestas correcta. b) Las respuestas son correctas. c) Debo de aplicar calor para separar refrigerante y absorbente. d) No es interesante porque debo de aplicar agua como agente absorbente y esto supone un problema. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 58. El efecto invernadero es provocado por: a) Es provocado principalmente por la reacción de cloro con el O3. b) Es producido principalmente por un gas tóxico que es el CO2. c) El CO2 es el gas que provoca el efecto invernadero mayor por eso se utiliza como modelo de referencia. d) Es producido principalmente por un gas no tóxico que es el CO2. 59. ¿Qué tienen en común los gases “R-11 y CO2”? a) Son los gases que más perjudican a la destrucción de la capa de ozono. b) Son gases que actualmente están prohibidos por la normativa actual. c) Son dos gases en el cual su principal acción negativa es el efecto invernadero. d) Son gases que son elegidos como modelos en la definición GWP y ODP. 60. ¿En qué se basa el efecto Peltier? a) Es interesante para la refrigeración de estancias no demasiado grandes y para temperaturas muy estables. b) Todas respuestas falsas. c) El efecto Peltier es el inverso al efecto Seebek, pero se desarrolló antes. d) Para que se produzca necesito un solo material metálico, soldadura y paso de una corriente entre ellos. 61. El TEWI es un parámetro utilizado en las instalaciones refrigerantes para evaluar: a) Ya que mide el consumo energético anual de instalación puedo seleccionar equipos de menor consumo. b) Todas las respuestas son falsas. c) Su consumo energético total. d) Es análogo al ODP pero mucho más preciso ya que realiza una evaluación a lo largo de la vida útil de la instalación. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 62. El modelo de Dalton para mezclas de gases ideales nos dice que: a) Cada componente se comporta en presión, como si estuviera sometido a la presión de la mezcla. b) Cada componente se comporta en presión, como si él ocupara todo el volumen. c) Cada componente se comporta en volumen, como si el solo estuviera a la presión total. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. d) Cada componente se comporta en volumen, como si él ocupara todo el volumen. 63. El modelo de Amagat para mezclas de gases ideales nos dice que: a) Cada componente se comporta en presión, como si él ocupara todo el volumen. b) Cada componente se comporta en volumen, como si ocupara él todo el volumen. c) Cada componente se comporta en volumen, como si él solo estuviera a la presión total. d) Cada componente se comporta en presión, como si estuviera sometido a la presión de la mezcla. 64. El potencial de calentamiento global se puede medir por: a) Mediante el TEWI y el ODP. b) Mediante el PCA. c) Únicamente por el TEWI. d) Mediante el PCA, ODP y el TEWI. 65. El nivel de peligrosidad de los refrigerantes se clasifica según: a) Por su grado de toxicidad. b) Se agrupan según la normativa correspondiente recogida en el BOE en mezclas o puros. c) Ninguna es correcta. d) Según su composición zeotropica o azeotrópica. 66. Cuando se produce un transporte o trasiego de energía de un foco frío a un foco caliente… a) Para que esta situación ocurra necesitamos un aporte interno de energía. b) Esta situación es posible y además no necesita un consumo de energía externo. c) Esta situación es termodinámicamente imposible. d) Para que ocurra esta situación es necesario un consumo externo de energía. Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 67. El índice PMV (Voto Media Estimado), es función de los siguientes parámetros: a) Temperatura seca, humedad relativa, ventilación y actividad metabólica. b) Temperatura seca, humedad relativa, temperatura radiante media, estratificación del aire y metabolismo. c) Temperatura seca, humedad relativa, temperatura radiante media, velocidad y estratificación del aire, Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. actividad metabólica y clo. d) Temperatura seca, humedad relativa, temperatura radiante media, velocidad media del aire, metabolismo y grado de vestimenta. 68. El nivel de peligrosidad de los refrigerantes se clasifica según: a) Según las siglas A, B, C, D, E, F, G. b) Ninguna de las respuestas desarrolladas es correcta. c) Según su composición zeotrópico o azeotrópica. d) Se agrupan según la normativa correspondiente RD 138/2011 que es la última actualización. 69. Según la nomenclatura de los refrigerantes… a) R-XX y R-XX (60% y 40%) podría corresponder tanto a una mezcla azeotrópico o zeotrópica. b) Las letras A, B, C corresponden a su asimetría en los derivados cíclicos c) El amoniaco es un compuesto no saturado según su serie anteponiendo 1. d) R-410A, corresponde a 0 fluor, hidrógeno 1+1=2, cloro 2n+2-4 = 4. 70. El IDA considera (las respuestas son métodos de determinación del caudal de aire de ventilación) a) Las renovaciones del aire por unidades de tiempo en función de la calidad del aire establecida. b) La concentración de CO2 en función del IDA establecido. c) El decipols (dp) en función del IDA correspondiente. d) Todas las respuestas desarrolladas son correctas. e) Deja que el Latin Spirit de Desperados te lleve a elrow a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8541105 https://www.youtube.com/channel/UCl9siaGYaYs6qSNeUIVfRuw Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.