Материал: Теплообменное оборудование предприятий

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

36.

При определении коэффициента теп-

 

R

1 1,77

 

dв

 

 

лоотдачи при движении жидкости

1.

 

 

 

 

R

 

внутри изогнутых труб в расчётную

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,77 dв

 

 

 

формулу вносится поправка на цен-

2.

 

R

 

 

 

тробежный эффект в виде сомножите-

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ля … , где R – радиус закругления

 

 

 

1 1,77 R

 

 

 

3.

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

R 1 1,77

dв

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Потери напора на трение в трубках

1.

резкого поворота

 

не зависят от …

2.

диаметра трубок

 

 

 

3.

длины трубки

 

 

 

 

 

4.

скорости среды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Как изменятся потери напора в тепло-

1.

уменьшатся почти в 4 раза

 

обменнике, если скорость среды уве-

2.

увеличатся почти в 4 раза

 

личить в 2 раза?

3.

увеличатся почти в 2 раза

 

 

 

4.

не изменятся

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Допустимое давление воды в теплооб-

1.

менее 4 кг/см2

 

 

 

менниках типа «труба в трубе» …

2.

15 кг/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

5 ÷ 6 кг/см2

 

 

 

 

 

4.

25 кг/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Эквивалентный диаметр каналов не-

 

dэ

 

 

 

fпр.с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

круглого

сечения определяется по

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 П

 

 

 

 

 

 

2.

dэ

 

 

 

 

 

 

 

 

fпр.с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

dэ

 

4 fпр.с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

dэ

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

4 f

пр.с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Какой из нижеперечисленных тепло-

1.

воздух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

носителей обладает наибольшей теп-

2.

дымовые газы

 

 

 

лопроводностью?

2.

вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

перегретый пар

42.

Какой из критериев подобия определя-

1. Нуссельт Nu

 

 

 

ет режим движения потока?

2.

Грасгоф Gr

 

 

 

 

 

3.

Пекле Pe

 

 

 

 

 

4.

Рейнольдс Re

 

 

43.

Коэффициент заполнения трубной

1.

конструкцией теплообменника

 

доски ηтр

определяется …

2.

числом ходов

 

 

 

 

 

3.

материалом трубок

 

 

 

4.

давлением рабочей среды

171

44.

Степень оребрения поверхности теп-

1.

полной поверхности оребрённой трубы к

 

лообмена характеризуется коэффици-

поверхности гладкой трубы

 

ентом оребрения, который представ-

2.

поверхности рёбер к полной поверхности

 

ляет собой отношение …

оребрённой трубы

 

 

3.

поверхности рёбер к поверхности глад-

 

 

кой трубы

 

 

4.

полной поверхности оребрённой трубы к

 

 

поверхности рёбер

 

 

 

 

45.

Какой тип поверхности нагрева из ни-

1.

гладкие трубы

 

жеперечисленных характеризуется

2.

чугунные трубы с квадратными рёбрами

 

наивысшим коэффициентом ком-

3.

чугунные трубы с круглыми рёбрами

 

пактности?

4.

круглые трубы с ленточным оребрением

 

 

 

 

46.

Какой из параметров является универ-

1.

затраты мощности на преодоление со-

 

сальной характеристикой тепловой

противления

 

эффективности теплообменных аппа-

2.

площадь поверхности нагрева

 

ратов?

3.

коэффициент теплопередачи

 

 

4.

энергетический коэффициент

47.

Как изменится скорость воды, если

1.

уменьшится в 2 раза

 

при постоянном расходе диаметр тру-

2.

увеличится в 2 раза

 

бопровода уменьшится в 2 раза?

3.

уменьшится в 4 раза

 

 

4.

увеличится в 4 раза

 

 

 

 

48.

Примером контактного (смеситель-

1.

поверхностный пароохладитель

 

ного) теплообменника является …

2.

впрыскивающий пароохладитель

 

 

3.

пароперегреватель

 

 

4.

паровой калорифер

 

 

 

 

49.

Наибольшей теплопроводностью сре-

1.

углеродистая сталь

 

ди нижеперечисленных материалов

2.

нержавеющая сталь

 

обладает …

3.

стекло

 

 

4.

латунь

 

 

 

 

50.

При сверхкритических параметрах па-

1.

снизить температуру перегретого пара

 

ра вторая ступень пароперегревателя,

2.

избежать высокотемпературной коррозии

 

как правило, выполняется в виде пря-

3.

избежать перегрева труб пароперегрева-

 

мотока, чтобы …

теля на входе дымовых газов

 

 

4.

уменьшить необходимую поверхность

 

 

нагрева

 

 

 

 

51.

По роду применяемых теплоносителей

1.

подогреватели, испарители, холодильни-

 

теплообменные аппараты классифици-

ки, калориферы, радиаторы

 

руются следующим образом:

2.

парожидкостные, газожидкостные, жид-

 

 

костно-жидкостные, газо-газовые

 

 

3. рекуперативные (поверхностные), регене-

 

 

ративные, смесительные (контактные)

 

 

4. высокотемпературные, среднетемпера-

 

 

турные, криогенные, низкотемпературные

 

 

 

 

172

52.

По температурному уровню теплооб-

1.

высокотемпературные,

среднетемпера-

 

менные аппараты классифицируются

турные, низкотемпературные, криогенные

 

следующим образом:

 

2.

подогреватели, испарители, холодильни-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ки, калориферы, радиаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

с установившимся (стационарным) тепло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вым режимом, с неустановившимся (неста-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ционарным) тепловым режимом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

прямоточные, противоточные,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с перекрёстным и смешанным током

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Рабочий температурный

диапа-

1.

не выше 100 ºС

 

 

зон криогенных процессов

 

2.

ниже 0 ºС

 

 

и установок …

 

3.

ниже минус 150 ºС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

от 0 до 100 ºС

 

 

 

 

 

 

 

54.

В регенеративных аппаратах передача

1.

при непосредственном соприкосновении

 

теплоты происходит …

 

греющей и нагреваемой рабочих сред на по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

верхности насадки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

непрерывно во времени через разделяю-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щую твёрдую стенку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

при непосредственном перемешивании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

греющей и нагреваемой рабочих сред в объ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ёме аппарата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. периодически (циклически) в результате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соприкосновения греющей среды с насад-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кой, которая аккумулирует тепло и отдаёт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его нагреваемой среде

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

В системе СИ теплопроводность изме-

1.

Вт/(м∙К)

 

 

ряется в …

 

 

 

 

2.

Вт/(м2∙К)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Дж/(м∙К)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Дж/(кг∙К)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Коэффициент

теплоотдачи

от воды

1.

10–100 Вт/(м2∙°С)

 

 

к стенке в рабочем диапазоне скоро-

2.

не выше 1000 Вт/(м2∙°С)

 

 

стей составляет величину …

 

3.

1000–15000 Вт/(м2∙°С)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

100–1000 Вт/(м2∙°С)

 

 

 

 

 

 

57.

В расчётной формуле

 

1.

термическое сопротивление теплоотдачи

 

k

 

 

1

 

 

 

 

со стороны греющей среды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

термическое сопротивление теплопро-

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водности стенки

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

термическое сопротивление теплоотдачи

 

для определения коэффициента тепло-

 

со стороны нагреваемой среды

 

передачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

теплопроводность стенки

 

 

– это …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

58.

Направление

 

движения

теплоносите-

1.

скорости теплоносителей равны

 

лей в

теплообменнике

не влияет на

2.

водяной эквивалент одного из теплоно-

 

величину температурного напора, ес-

сителей значительно выше другого

 

ли …

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

скорости теплоносителей значительно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отличаются друг от друга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

коэффициенты теплоотдачи с обеих сто-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рон – величины одного порядка

59.

График температурного напора

1.

с фазовым превращением одного из теп-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лоносителей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

с прямоточной схемой движения тепло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

носителей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

с противоточной схемой движения теп-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лоносителей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

с перекрёстным током

 

 

соответствует теплообменнику…

 

 

 

 

 

60.

Произведение

 

расхода

теплоносителя

1.

теплопроизводительностью

 

на теплоёмкость G Cp называется …

2.

водяным эквивалентом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

термическим сопротивлением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

тепловой эффективностью

61.

Коэффициент теплопередачи в газо-

1.

можно пренебречь термическим сопро-

 

жидкостных теплообменниках практи-

тивлением теплопроводности стенки и те-

 

чески равен коэффициенту теплоотда-

плоотдачи со стороны жидкости

 

чи с газовой стороны

 

2.

коэффициенты теплоотдачи – величины

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

,

одного порядка

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

г

3.

термическое сопротивление со стороны

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

газа ничтожно мало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

ж

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

можно пренебречь термическим сопро-

 

потому что …

 

 

 

 

 

тивлением теплопроводности стенки

62.

Средний температурный напор

1.

tм / tб 0,8

 

 

нужно рассчитывать как среднелога-

 

 

 

t

м / tб 0,6

 

 

рифмический, если …

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

t

м = tб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

tм / tб

стремится к единице

 

 

 

 

63.

Одно из преимуществ противоточной

1.

для определения ∆tб и ∆tм нет необхо-

 

схемы движения теплоносителей по

димости строить температурный график

 

сравнению с прямоточной – …

2.

упрощается формула для расчёта темпе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ратурного напора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

более высокий температурный напор при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одинаковых исходных данных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

температурный напор можно рассчиты-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать как среднеарифметический

64.

Основной закон лучистого теплообме-

1.

закон Ньютона-Рихмана

q = α(tп – tст)

 

на:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

закон Стефана-Больцмана

E = Ϭ∙T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

закон Фика

j = – D∙gradC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

закон Фурье

q = – λ∙gradt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

65.

Потери напора на местные сопротив-

 

PМ d

W

2

 

 

 

 

 

ления определяются по формуле:

1.

 

 

 

 

 

 

 

l

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pм i

 

2 W

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PМ

l

 

W 2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2

 

 

 

 

 

Pм i

 

 

 

 

 

4.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Эффективность работы теплообмен-

1.

увеличения давления теплоносителей

 

ных аппаратов

снижается в ре-

2.

использования материала стенки

 

зультате …

 

с высоким коэффициентом теплопроводно-

 

 

 

сти

 

 

3.

повышения тем-

 

 

 

пературного напора

 

4. увеличения

 

 

 

толщины стенки

 

 

 

 

67.

В теплообменниках с резко отличаю-

1.

снижения скорости теплоносителей

 

щимися коэффициентами теплоотда-

2.

оребрения со стороны теплоносителя с

 

чи повышение тепловой эффективно-

малым коэффициентом теплоотдачи

 

сти достигается посредством …

3.

снижения давления теплоносителей

 

 

 

4.

оребрения со стороны теплоносителя с

 

 

 

высоким коэффициентом теплоотдачи

 

 

 

 

 

 

 

68.

В схеме установки регенеративных

1.

более 6 кг/см2

 

 

 

 

подогревателей

питательной воды на

2.

более 16 кг/см2

 

 

 

 

ТЭЦ подогреватели высокого давления

3.

более 60 кг/см2

 

 

 

 

(ПВД) работают под напором пита-

4.

выше атмосферного

 

 

 

тельного насоса, создающего давление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воды …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

В парожидкостных аппаратах нежё-

1.

трубные доски крепятся к корпусу аппа-

 

сткой конструкции …

рата

 

 

 

 

 

 

 

2.

одна из трубных досок не связана с кор-

 

 

 

пусом аппарата или заменена гибкой труб-

 

 

 

ной системой

 

 

 

 

 

 

 

3.

в межтрубном пространстве устанавли-

 

 

 

ваются перегородки

 

 

 

 

 

4.

трубная система изготавливается из гиб-

 

 

 

ких труб

 

 

 

 

70.

Трубная система подогревателей вы-

1.

меди

 

 

 

 

 

сокого давления (ПВД) со спиральными

2.

латуни

 

 

 

 

 

трубками изготавливается из …

3. стали

 

 

 

 

 

 

 

4.

алюминия

 

 

 

 

71.

Из уравнения теплового баланса по-

1.

расход сетевой воды

 

 

догревателя сетевой воды при прове-

2.

температура воды на входе

 

дении прямого теплового расчёта оп-

3.

расход греющего пара

 

 

ределяется …

 

4. температура воды на выходе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

Источник: https://studfile.net/preview/16461461/