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Comparando-se duas máquinas de refrigeração, entre os mesmos patamares de temperatura, uma por compressão de vapor e outra por absorção de vapor, é CORRETO afirmar que
os coeficientes de desempenho (COP) das duas máquinas são bem próximos.
o coeficiente de desempenho (COP) da máquina de refrigeração por absorção de vapor é maior.
as duas máquinas utilizam potência de eixo para acionamento do compressor.
a máquina de refrigeração por absorção de vapor utiliza energia térmica no gerador de vapor.
o coeficiente de desempenho (COP) da máquina de refrigeração por absorção de vapor é muito menor, devido ao péssimo rendimento de seu compressor.
Sobre BTU, a correta definição e utilização consta em:
É unidade de medida de potência para motores estacionários utilizados em regiões frias.
É o nome dado a um equipamento compacto para a produção de frio em um ambiente.
É a unidade americana para medição da velocidade de evaporação em toneladas da água em tanques de produção de sal.
É a sigla para British Thermal Unit que é uma unidade usada para medir a quantidade de frio existente em um ambiente.
É a sigla para British Thermal Unit que é uma unidade usada para medir a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de um ambiente.
A maneira como o coeficiente de desempenho (COP) de uma máquina de refrigeração por compressão de vapor varia em função da relação entre as temperaturas de condensação e evaporação (RT= TCond./TEvap.) e o consumo específico de energia desse tipo de máquina (em kW/TR) correspondente a um COP igual a 2,8 são, respectivamente,
diminui quando a RT aumenta e 2,8 kW/TR.
aumenta quando a RT aumenta e 1,257 kW/TR.
diminui quando a RT aumenta e 1,257 kW/TR.
aumenta quando a RT aumenta e 0,795 kW/TR.
diminui quando a RT aumenta e 0,795 kW/TR.
Os ciclos combinados podem ser compostos pela utilização em paralelo de ciclos de refrigeração e de potência; esses ciclos são utilizados quando a diferença entre as temperaturas máxima e mínima do ciclo é pequena, de forma a aumentar a eficiência térmica do processo.
Certo
Errado
O coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração ______ é sempre _______ coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração ________ quando ambos operam entre os mesmos reservatórios térmicos. Todos os ciclos de refrigeração _________, operando entre os mesmos reservatórios térmicos, possuem o mesmo coeficiente de desempenho.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.
irreversível – maior do que o – reversível – reversíveis
reversível – menor do que o – irreversível – reversíveis
irreversível – igual ao – reversível – irreversíveis
reversível – igual ao – irreversível – reversíveis
irreversível – menor do que o – reversível – reversíveis
Os ciclos de refrigeração por compressão de vapor são amplamente utilizados para reduzir a temperatura de um espaço confinado ou manter a temperatura de um ambiente abaixo da temperatura de sua vizinhança.
O enunciado que apresenta uma informação verdadeira sobre o ciclo ou seus equipamentos é:
A eficiência do ciclo de refrigeração depende da potência útil do ciclo e do calor absorvido por ele.
A válvula de expansão, pode-se considerar que o fluido de trabalho se expande em um processo isoentálpico, porém o processo não pode ser considerado isoentrópico.
No condensador, o fluido de trabalho deve ficar mais frio que sua vizinhança para absorver a energia.
No evaporador, o fluido de trabalho deve ficar mais quente que sua vizinhança para se vaporizar antes de entrar no compressor.
O compressor deve receber o fluido de trabalho na condição de vapor saturado ou vapor superaquecido e comprimi-lo até a condição de líquido comprimido.
A central de potência de um navio está projetada para trabalhar usando vapor a 600 K. Em situações normais, ela precisa receber cerca de 1,5 x W, onde W é a potência útil no eixo. A central utiliza água do mar como refrigerante. Ao atingir determinada região, a temperatura da água do mar atinge 300 K.
Nessa situação, a quantidade mínima de energia que a central deverá receber para manter a potência é
42% de aumento
33,3% de aumento
20,5% de aumento
20,5% de diminuição
33,3% de diminuição
A água ingressa a 80 oC em um tubo de diâmetro 1" (25,4 mm) com v = 2 cm/s. A espessura do tubo é desprezível. São dadas as seguintes propriedades da água: ρ = 985 kg/m3; C = 4,18 J/g• oC; K = 0,651 W/m• oC; hágua = 143,4 W/m2 •K. Sabendo-se que o tubo tem 3 m de extensão e que sua temperatura é ttubo = 60 oC = constante em toda sua extensão, então a temperatura de saída da água, em oC, é de
40,2.
72,7.
60,0.
73,2.
68,3.
Coletores planos com tubos de cobre são normalmente empregados em sistemas de energia solar para aquecimento de água. O boiler usualmente é feito de aço inox para evitar sua degradação pela ação da água com sais em suspensão. Considere que, na região de implantação, a temperatura máxima da água no interior da placa solar possa atingir 85 °C. Nessas condições, para interligação entre o boiler e a placa coletora, prefere-se empregar tubulação de
PVC, por resistir à temperatura de trabalho.
CPVC, por resistir à temperatura de trabalho.
cobre, com o emprego de material inerte à corrosão entre a interligação do inox e o cobre.
cobre, interligando-o diretamente com o tubo de inox do boiler.
alumínio, efetuando sua interligação com tubo de cobre do coletor e com o tubo de inox do boiler.
Em um hospital, você como engenheiro(a) necessita aprimorar o sistema de refrigeração de equipamentos e ambientes, pois está defasado em relação à necessidade. Qual dos equipamentos abaixo você faria a indicação para uso?
Chiller.
Compressor de fuso.
Caldeira.
Solapadeira.
Entre os sistemas de refrigeração de grande porte, existe um que utiliza água gelada como agente de resfriamento.
Qual é esse sistema?
Aspersão
Chiller
AVAC
HVAC
Split
Um exemplo de cogeração consiste no aproveitamento de parte do vapor oriundo de um processo produtivo como fonte de energia para gerar eletricidade; nesse caso, não é necessária a construção e utilização de uma segunda caldeira dedicada ao processo produtivo.
Certo
Errado
George Brayton propôs um ciclo para ser utilizado em um motor alternativo desenvolvido por ele em 1870 (Çengel e Boles, 2015). No entanto, atualmente, esse ciclo é usado apenas em turbinas a gás. Esse ciclo ideal conta com as etapas a seguir:
1. Compressão isentrópica; 2. Fornecimento de calor a pressão constante; 3. Expansão a entropia constante até pressão ambiente; 4. Calor rejeitado a pressão constante
1. Compressão isentrópica; 2. Fornecimento de calor a volume constante; 3. Expansão isentrópica até temperatura ambiente; 4. Rejeição de calor a volume constante
1. Compressão isentrópica; 2. Fornecimento de calor a pressão constante; 3. Expansão isentrópica até uma determinada pressão (relativamente alta); 4. Expansão de gases ainda em alta pressão, em um bocal, até a pressão ambiente
1. Compressão do ar fresco na CNTP; 2. Fornecimento de calor a temperatura e pressão constantes 3. Expansão de gases na CNTP 4. Rejeição de calor a temperatura e pressão constantes
O mecanismo de expansão do tipo tubo capilar, utilizado em refrigeração de pequeno porte e baixa capacidade, é uma válvula
de expansão que não possui partes móveis, o que dificulta a regulagem do fluido refrigerante.
com controle de fluxo composta por um bulbo, que funciona como um sensor de temperatura para o controle de sua abertura.
que faz o controle do fluxo de refrigerante de forma automática.
de expansão automática que não consegue controlar o superaquecimento, o que é um problema para seu uso.
de controle de fluxo, onde o superaquecimento diminui a pressão do bulbo e gera, a partir do fechamento da válvula, a diminuição do fluxo de refrigerante.
Entre os inúmeros fluidos refrigerantes, o R-11 é um
HFC utilizado principalmente em sistemas de ar-condicionado de pequeno e médio porte.
HCFC desenvolvido inicialmente para aplicações em compressores alternativos de simples estágio.
HFC que tem potencial zero de destruição da camada de ozônio.
HCFC da série do metano usado como substituto da série do R-123.
CFC da série do metano utilizado em sistemas de ar-condicionado de grande porte.
Relacione os processos de um ciclo de refrigeração com uma descrição do que ocorre em cada um deles.
1. Compressão
2. Condensação
3. Expansão
4. Vaporização
( ) passagem adiabática irreversível do refrigerante pelo dispositivo medidor, com vaporização de parte do refrigerante, absorvendo calor do restante da massa líquida.
( ) entrada do refrigerante no evaporador, em uma mistura líquido e vapor com baixa pressão e temperatura, em cuja tubulação a massa líquida vai absorvendo calor.
( ) entrada do vapor frio a baixa pressão e temperatura, para receber energia e sair a alta temperatura e pressão.
( ) perda de calor pelo vapor para o meio condensante, saindo na forma líquida.
Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
1 – 2 – 4 – 3.
2 - 3 – 1 – 4.
3 – 4 – 1 – 2.
3 – 4 – 2 – 1.
4 – 3 – 2 – 1.
No ciclo de refrigeração, o fluído refrigerante passa por vários equipamentos: compressor, evaporador, condensador e válvula de expansão.

No ciclo de refrigeração mostrado na figura, o processo que a válvula de expansão realiza está representado entre as etapas?
1 – 2
2 – 3
3 – 4
4 – 5
5 – 1
Em um ciclo de refrigeração por compressão de vapor ideal, o refrigerante na saída do evaporador encontra-se no estado de
mistura líquido-vapor saturados.
vapor saturado seco com título igual a 1.
vapor superaquecido.
líquido saturado com título igual a zero.
mistura líquido-vapor saturados com título igual a 0,98.
Quando se especifica o fluido refrigerante de um ciclo básico de refrigeração por compressão mecânica, assinale qual das características a seguir NÃO deve ser considerada.
A pressão de saturação acima da pressão atmosférica na temperatura do evaporador.
A temperatura de saturação na pressão do evaporador acima da temperatura do meio para o qual o calor é retirado.
A sua toxidade à saúde humana e ao meio ambiente.
A sua elevada entalpia de vaporização e de condensação.
O seu custo de substituição durante manutenções corretivas.
O ciclo Rankine ideal possui os seguintes processos: pressurização adiabática reversível, aquecimento a pressão constante, expansão adiabática reversível e resfriamento a pressão constante.
Certo
Errado