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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: 13+14 Especifico

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Título del Test:
13+14 Especifico

Descripción:
Test Especifico

Autor:
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Jatx
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Fecha de Creación: 11/12/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 125
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Temario:
¿Cuál es el voltaje estándar de la corriente alterna monofásica en Europa? 120 V 230 V 400 V 50 V.
¿Cuál es el voltaje estándar de la corriente alterna trifásica en Europa? 120 V 230 V 400 V 50 V.
¿Cuál es la unidad de medida de la potencia eléctrica aparente de una corriente alterna? Voltio-amperio reactivo (VAR) Voltamperio (VA) Watt (W) Ampere (A).
Se entiende por instalación eléctrica de baja tensión: Al conjunto de aparatos y de circuitos asociados, cuya tensión nominal sea igual o inferior a 1000V para corriente alterna o 1500V para corriente continua Al conjunto de aparatos y de circuitos asociados, cuya tensión nominal sea igual o inferior a 1500V para corriente alterna o 1000V para corriente continua Al conjunto de aparatos y de circuitos asociados, cuya tensión nominal sea inferior a 1000V para corriente alterna o 1500V para corriente continua Al conjunto de aparatos y de circuitos asociados, cuya tensión nominal sea inferior a 1500V para corriente alterna o 1000V para corriente continua.
Señala la respuesta CORRECTA: Un sistema polifásico es un sistema de alimentación que consiste de tres o mas señales de voltaje simultaneas, de la misma formas de onda, misma frecuencia, pero desfasadas entre si por un ángulo de 120º Un sistema polifásico es un sistema de alimentación que consiste de tres o mas señales de voltaje simultaneas, de la misma formas de onda, misma frecuencia, pero desfasadas entre si por un ángulo de 180º Un sistema polifásico es un sistema de alimentación que consiste de cuatro o mas señales de voltaje simultaneas, de la misma formas de onda, misma frecuencia, pero desfasadas entre si por un ángulo de 120º Un sistema polifásico es un sistema de alimentación que consiste de cuatro o mas señales de voltaje simultaneas, de la misma formas de onda, misma frecuencia, pero desfasadas entre si por un ángulo de 180º.
Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la corriente trifásica: Tiene posibilidad de disponer de dos tensiones distintas, la mas alta para receptores de mucho consumo y la otra menor para consumos domésticos Menores perdidas en el transporte de energía y por tanto uso de conductores de mayor sección Las maquinas trifásicas tienen un par menos ondulado que las monofásicas (mejor rendimiento) Mejor rendimiento en receptores y en generadores trifásicos que en monofásicos.
¿Cuáles son las dos maneras de conectar la corriente trifásica? Conexión en serie y conexión en paralelo Conexión en estrella (Y) y conexión en triángulo (Δ) Conexión en línea y conexión en fase Conexión en red y conexión en malla.
¿De qué materiales están compuestas las líneas de alta tensión? Cobre y PVC Aluminio y acero Cobre y acero inoxidable Cobre y aluminio.
Se consideran líneas de alta tensión: Las que transportan y distribuyen energía eléctrica con voltaje superior a 1500 V en corriente alterna o mayor de 1000V en corriente continua Las que transportan y distribuyen energía eléctrica con voltaje superior a 1500 V en corriente continua o mayor de 1000V en corriente alterna Las que transportan y distribuyen energía eléctrica con voltaje igual o superior a 1000 V en corriente continua o mayor de 1500V en corriente alterna Las que transportan y distribuyen energía eléctrica con voltaje igual o superior a 1500 V en corriente continua o mayor de 1000V en corriente alterna.
Las líneas de tensión de tercera categoría: Desde 1kV hasta 30kV Desde 1kV hasta 33kV Desde 66kV hasta 220kV Desde 66kV hasta 230kV.
Las líneas de tensión de primera categoría: Desde 1kV hasta 30kV Desde 1kV hasta 33kV Desde 66kV hasta 220kV Desde 66kV hasta 230kV.
Las líneas de tensión de segunda categoría: Desde 33kV hasta 66kV Desde 30kV hasta 66kV Desde 30kV hasta 60kV Desde 33kV hasta 60kV.
¿Qué tipo de líneas se consideran de categoría especial en el contexto de líneas de alta tensión? Líneas de alta tensión (superiores a 36 kV) y líneas de catenaria Líneas de alta tensión de corriente continua y líneas de catenaria Líneas de alta tensión (superiores a 220 kV) y líneas de catenaria Líneas de alta tensión (superiores a 220 kV).
Como referencia visual para identificar el voltaje que porta una linea, debemos interpretar que cada disco del elemento aislante que la soporta representa: 10.000 V 5.000 V 15.000 V 30 kV.
Estos tipos de centro de transformación están situados en la vía púbica en un local con uno o dos accesos: Enterrados Subterraneos Cubiertos En la calle.
Estos tipos de centro de transformación se hallan en los bajos de los edificios a la altura de la calle: Enterrados Subterraneos Cubiertos En la calle.
¿Qué significan las siglas GIS en el contexto de centros de transformación? Ground Insulation System Gas Insulated Switchgear General Industrial Switchboard Grid Integration System.
¿Qué gas se utiliza en los transformadores GIS? Argón (Ar), cinco veces mas ligero que el aire Hexafluoruro de azufre (SF₆), cinco veces mas denso que el aire Hexafluoruro de azufre (SF₆), cinco veces mas ligero que el aire Argón (Ar), cinco veces mas ligero que el aire.
Señala la respuesta CORRECTA: La entrada a los centros de transformación solamente esta permitida a personal autorizado y servicios de emergencia La unión entre el ultimo transformador y el cliente se realiza por medio de un grupo de 3 cables que suelen ir trenzados El cuarto de contadores marca la división de las responsabilidades entre la empresa distribuidora y el cliente La CGP contiene tres fusibles, que evitan que la avería del cliente se traslade a otros lugares de la instalación.
Señala la respuesta INCORRECTA: Las cajas CGP están situadas en el exterior de los edificios, son de acceso restringido por llave triangular y cuentan con aislamiento reforzado La unión entre el ultimo transformador y el cliente se realiza por medio de un grupo de 4 cables que suelen ir trenzados El CGP marca la división de las responsabilidades entre la empresa distribuidora y el cliente El cuarto de contadores dispone también de fusibles de protección para cada usuario y seccionador de corte en carga para la acometida eléctrica de todo el edificio.
Los cables de alta tensión enterrados: No llevan revestimiento aislante, son de aluminio y tienen alma de acero que les confiere resistencia mecánica Llevan aislamiento reforzado y están protegidos de contra agresiones externas con una malla de seguridad que actúa sobre el sistema de protección haciendo que se desconecte la corriente, su aislamiento es de color negro Suelen ir en grupos de cuatro, tres fases y uno de conductor neutro. Están aislados y van trenzados. Son rojos.
Los cables de baja tensión enterrados: No llevan revestimiento aislante, son de aluminio y tienen alma de acero que les confiere resistencia mecánica Llevan aislamiento reforzado y están protegidos de contra agresiones externas con una malla de seguridad que actúa sobre el sistema de protección haciendo que se desconecte la corriente, su aislamiento es de color negro Suelen ir en grupos de cuatro, tres fases y uno de conductor neutro. Están aislados y van trenzados. Son rojos.
Hay circunstancias que hacen que la electricidad fluya mas fácilmente por nuestro cuerpo, y la mas importante es: El contenido en agua de nuestro cuerpo en ese momento Las capas de ropa que llevemos puestas que harán una función aislante entre nosotros y el paso de la electricidad El calzado que llevemos puesto, cuanto mas grosor tenga la suela de goma, mas aislamiento nos proporcionara La humedad, ya sea absorbida por el equipo de intervención o el sudor que cubre nuestro cuerpo.
Este elemento de seguridad corta la corriente cuando detecta una corriente elevada o un cortocircuito Interruptor fusible Interruptor magnetotérmico Interruptor diferencial Interruptor IGA.
Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la conexión a tierra: Esta conexión aunque no este considerada como un elemento básico de seguridad, facilita el paso de la corriente a tierra por medio de un cable, en caso de derivación o falla del aislamiento eléctrico en un receptor, evitando de esta forma que el usuario resulte perjudicado La conexión se realizara preferentemente en zonas con tierra húmeda Esta conexión debe realizarse en toda instalación de alimentación desde un grupo electrógeno y siempre antes de ponerlo en marcha En caso de no encontrar un lugar adecuado para efectuar una toma de tierra por no existir zonas metálicas o tierra blanda donde enterrar la pica, prepararemos una toma de emergencia.
En las líneas de alta tensión de la red de transporte de energía eléctrica, el hilo de tierra esta ubicado en la parte superior de las torres de apoyo de los conductores, conectado eléctricamente a su estructura, que a su vez, esta dotada de una toma de tierra. En este caso el hilo de tierra tiene una doble función: Proteger contra sobrecargas y proteger a las personas de una derivación accidental de los conductores de alta tensión Proteger a las personas de una derivación accidental de los conductores de alta tensión y actúa como pararrayos Proteger contra sobrecargas y actúa como pararrayos Proteger contra sobretensiones eléctricas y desviar corrientes de falla a tierra.
Señala la respuesta CORRECTA: El paso por el cuerpo humano de la corriente eléctrica con consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas se denomina electrización. En el caso de que se produzca fallecimiento pasa a denominarse electrocución El paso por el cuerpo humano de la corriente eléctrica con consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas se denomina electrocución. En el caso de que se produzca fallecimiento pasa a denominarse electrización El paso por el cuerpo humano de la corriente eléctrica con consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas se denomina electrización. En el caso de que se produzca fallecimiento pasa a denominarse tetanización El paso por el cuerpo humano de la corriente eléctrica con consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas se denomina electrocución. En el caso de que se produzca fallecimiento pasa a denominarse tetanización.
¿A partir de qué paso de corriente se produce la tetanización? 1 mA 25 mA 10 mA 50 mA.
El corazón se puede ver afectado con pasos de corriente de: 50 mA produciéndose el fenómeno de la fibrilación ventricular 25 mA produciéndose arritmia 50 mA produciéndose arritmia 25 mA produciéndose el fenómeno de la fibrilación ventricular.
¿Cuáles se el efecto químico principal que produce el paso de la corriente en el cuerpo humano? El efecto electrolítico, principalmente en la sangre Aumento de la temperatura corporal Estimulación de la producción de glóbulos rojos Ninguna de las anteriores es correcta.
Los arcos eléctricos producen quemaduras por efecto de las temperaturas que se alcanzan, pudiendo llegar a los: 20000ºC 10000ºC 7200ºC 11500ºC.
Para evitar riesgo, debemos mantener una distancia de seguridad con lo elementos en tensión superior a: 5m si el voltaje es igual o mayor de 60 kV y a 3,5m si fuera inferior 10m si el voltaje es igual o mayor de 60 kV y a 5m si fuera inferior 5m si el voltaje es igual o mayor de 66 kV y a 3,5m si fuera inferior 10m si el voltaje es igual o mayor de 66 kV y a 5m si fuera inferior.
¿Qué se debe hacer si un vehículo de altura está en contacto con un cable de alta tensión y no se dispara el sistema de protección eléctrica? Separar la maquina del contacto, llevándola después a zona segura Descender de la plataforma llegando al peldaño inferior del vehiculo y saltar de frente a pies juntos a una distancia no superior a 1,5m Se deber realizar el salto con todo el equipo puesto, ya que ha quedado energizado también. Por lo tanto no nos tenemos que deshacer del ERA Una vez realizado el salto de pies juntos, nos alejaremos de la zona dando pequeños saltos con los pies juntos para asi evitar el riesgo de traspié hasta llegar a zona segura que estará a unos 20 o 30m.
¿Cómo se denomina el efecto que ocurre al separar los dos pies en exceso en una zona donde el suelo está energizado? Tensión de contacto. Tensión de paso. Voltaje de transferencia. Tensión de traspié.
¿A que tensión funciona Metro Bilbao? 1500 VCC 3000 VCC 1500 VAC 3000 VAC.
¿A que tensión funciona el cercanías de Adif? 3000 VCC 3300 VCC 3000 VAC 3300 VAC.
¿A que tensión funciona el AVE? 25 kVCC 3300 VCC 25 kVAC 1500 VAC.
Antes de realizar cualquier ninguna acción en instalaciones de metro, debemos estar seguros de que la compañía ha realizado la desconexión de la catenaria. Posteriormente: Colocaremos 4 pértigas que nos garantizaran una zona de trabajo segura. Siempre colocaremos primero la parte que debe ir sujeta al rail y luego a la catenaria. Aseguraremos la pinza roscando las pértigas Colocaremos 4 pértigas que nos garantizaran una zona de trabajo segura. Siempre colocaremos primero la parte que debe ir sujeta a la catenaria y luego al rail. Aseguraremos la pinza roscando las pértigas Colocaremos 2 pértigas que nos garantizaran una zona de trabajo segura. Siempre colocaremos primero la parte que debe ir sujeta al rail y luego a la catenaria. Aseguraremos la pinza roscando las pértigas Colocaremos 2 pértigas que nos garantizaran una zona de trabajo segura. Siempre colocaremos primero la parte que debe ir sujeta a la catenaria y luego al rail. Aseguraremos la pinza roscando las pértigas.
En cada estación de Metro con catenaria: Existe un punto de enganche en cada extremo del anden y en el resto de recorrido, cada 150m aproximadamente Existe un punto de enganche en cada extremo del anden y en el resto de recorrido, cada 100m aproximadamente Existe un punto de enganche cada 150m aproximadamente durante todo el recorrido sin especialidades en los andenes Existe un punto de enganche cada 100m aproximadamente durante todo el recorrido sin especialidades en los andenes.
¿Qué distancia debemos guardar entre el aparato extintor y un fuego con baja tensión? 0.5m 3.5m 1m 5m.
¿Qué distancia debemos guardar entre el aparato extintor y un fuego con una tensión de entre 1 a 15kV? 0.5m 3.5m 1m 5m.
¿Qué distancia debemos guardar entre el aparato extintor y un fuego con una tensión de entre 15 a 66kV? 2m 3.5m 1m 4m.
¿Qué distancia debemos guardar entre el aparato extintor y un fuego con una tensión de mas de 66kV? 2m 3.5m 5m 4m.
En los vagones debido a las baterías y convertidores puede haber corriente de: 400V en corriente alterna 230V en corriente alterna 12V en corriente continua 24V en corriente continua.
Una vez bajados los pantógrafos de los vagones: Queda una corriente auxiliar permanentemente hasta agotar las baterías para el alumbrado de emergencia, apertura de puertas, refrigeración... Queda una corriente auxiliar que se utiliza para el alumbrado, apertura de puertas, equipos de potencia, refrigeración, etc... y desaparece a los cinco minutos aproximadamente de haber bajado los pantógrafos No queda ningún tipo de corriente auxiliar. Queda una corriente auxiliar que se utiliza para el alumbrado, apertura de puertas, equipos de potencia, refrigeración, etc... y desaparece a los diez minutos aproximadamente de haber bajado los pantógrafos.
Si un transformador genera ruidos que se puedan asemejar al que produce una maquina de soldar o a unos fuegos artificiales lejanos, debemos evitar aproximarnos al mismo pues pueden indicar la existencia de arcos de alta tensión o cortocircuitos. Para una primera aproximación debemos dejar pasar al menos: diez minutos desde el cese de los ruidos treinta minutos desde el cese de los ruidos una hora desde el cese de los ruidos dos horas desde el cese de los ruidos.
Cuando por alguna razón, en una línea de alta tensión el dispositivo de seguridad salta y la electricidad se desconecta, el sistema esta programado para conectarse o reengancharse automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando se produce el primer reenganche en líneas subterráneas? A los 5 segundos A los 20 segundos A los 10 segundos Ninguna de las anteriores es correcta.
Cuando por alguna razón, en una línea de alta tensión el dispositivo de seguridad salta y la electricidad se desconecta, el sistema esta programado para conectarse o reengancharse automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando se produce el segundo reenganche en líneas subterráneas? A los 5 segundos A los 20 segundos A los 10 segundos Ninguna de las anteriores es correcta.
Cuando por alguna razón, en una línea de alta tensión el dispositivo de seguridad salta y la electricidad se desconecta, el sistema esta programado para conectarse o reengancharse automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando se produce el primer reenganche en líneas aéreas? A los 5 segundos A los 20 segundos A los 10 segundos Ninguna de las anteriores es correcta.
Cuando por alguna razón, en una línea de alta tensión el dispositivo de seguridad salta y la electricidad se desconecta, el sistema esta programado para conectarse o reengancharse automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando se produce el segundo reenganche en líneas aéreas? A los 5 segundos A los 20 segundos A los 10 segundos Ninguna de las anteriores es correcta.
Cuando por alguna razón, en una línea de alta tensión el dispositivo de seguridad salta y la electricidad se desconecta, el sistema esta programado para conectarse o reengancharse automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando se produce el tercer reenganche en líneas aéreas? A los 5 segundos A los 20 segundos A los 10 segundos Ninguna de las anteriores es correcta.
Cuando por alguna razón, en una línea de alta tensión el dispositivo de seguridad salta y la electricidad se desconecta, el sistema esta programado para conectarse o reengancharse automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando se produce el segundo reenganche en líneas mixtas? A los 5 segundos A los 20 segundos A los 10 segundos Ninguna de las anteriores es correcta.
¿Qué dos tipos de reconectadores existen en las líneas de alta tensión? Reconectadores convencionales e inteligentes Reconectadores electromecánicos y electrónicos Reconectadores automáticos y manuales Reconectadores de alta frecuencia y baja frecuencia.
Los bomberos disponen de voltímetros, discriminadores y de detectores de tensión sin contacto: Para tensiones de 600V o menores Para tensiones de 400V o menores Para tensiones de 230V o menores Para tensiones de 1000V o menores.
Las potencias contratadas en las instalaciones domesticas oscilan entre: 2200 y 4400 W 1000 y 4000 W 5000 y 10000 W 3400 y 5600 W.
Señala la respuesta CORRECTA respecto a una actuación en con instalación domestica: Si necesitamos cortar el fluido eléctrico lo haremos mediante el cuarto de contadores con el seccionador general sin previo aviso a la compañía suministradora Si necesitamos cortar el fluido eléctrico y no podemos desde el cuadro de protección de la vivienda o desde el cuarto de contadores lo procederemos mediante el CPG sin previo aviso a la compañía suministradora Si necesitamos cortar el fluido eléctrico lo haremos mediante el cuadro de protección de la vivienda desconectando todos los magnetotérmicos y diferenciales previo aviso a la compañía suministradora Si necesitamos cortar el fluido eléctrico y no podemos desde el cuadro de protección de la vivienda lo haremos mediante el cuarto de contadores con el seccionador general sin previo aviso a la compañía suministradora.
El discriminador: Indica la existencia de neutros al aproximarlo a cualquier instalación de alta tensión Indica la existencia de fases activas o pasivas al aproximarlo a cualquier instalación de alta tensión Indica la existencia de fases activas al aproximarlo a cualquier instalación de alta tensión Indica la existencia de fases activas al aproximarlo a cualquier instalación de baja tensión.
¿Qué condiciones de ensayo se utilizan para el estudio de gases en "condiciones normales"? Presión de 1 bar y temperatura de 0 °C. Presión de 1 atm y temperatura de 0 °C. Presión de 1 atm y temperatura de 20 °C. Presión de 100 KPa y temperatura de 20 °C.
¿Qué condiciones de ensayo se utilizan para el estudio de gases en "condiciones estándar" según el criterio del NIST? Presión de 1 bar y temperatura de 0 °C. Presión de 1 atm y temperatura de 0 °C. Presión de 1 atm y temperatura de 20 °C. Presión de 100 KPa y temperatura de 20 °C.
¿Qué condiciones de ensayo se utilizan para el estudio de gases en "condiciones estándar" según el criterio del IUPAC? Presión de 1 bar y temperatura de 20 °C. Presión de 1 atm y temperatura de 0 °C. Presión de 1 atm y temperatura de 20 °C. Presión de 100 KPa y temperatura de 0 °C.
¿Qué establece la Ley de Charles? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. A presión constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen.
¿Qué establece la segunda Ley de Gay-Lussac? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. A presión constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen.
¿Qué establece la Ley de Boyle-Mariotte? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. A presión constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen.
¿Qué establece la Ley de Avogadro? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. A temperatura y presión constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de gas.
¿Las típicas bombonas de butano qué proporciones de mezcla suelen tener? 80% propano, 20% butano. 70% butano, 30% propano. 50% butano, 50% propano. 80% butano, 20% propano.
¿De qué gases se compone mayoritariamente el gas natural y en qué proporción? Metano (85-95%) y etano (13.5-7%). Butano (70-80%) y propano (22-28%). Metano (75-85%) y propano (20-30%). Butano (50-60%) y etano (42-56%).
¿Cuál es la densidad relativa del butano? 1,55 2 0,6 1,35.
¿Cuál es la densidad relativa del propano? 1,55 2 0,6 1,35.
¿Cuál es la densidad relativa del gas natural? 1,55 2 0,6 1,35.
¿A que temperatura se transporta el gas natural en fase liquida? -80ºC -120ºC -150ºC -160ºC.
¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de instalación receptora de GLP mencionada en el texto? Instalación receptora de GLP con depósito. Instalación receptora de GLP con baterías de botellas. Instalación receptora de GLP con depósito subterráneo. Instalación receptora de GLP con tubería directa.
¿Cómo se obtienen los GLP? A través de la destilación en las refinerías del crudo extraído. Por extracción directa de yacimientos subterráneos a presión. Mediante el tratamiento de gas natural con oxígeno. Por mezcla de gases en plantas industriales.
¿A qué presión típica trabaja la red de transporte de GNL en España? Presión de máxima de 72 bar 16 bar Presión de máxima de 10 bar 4 bar.
¿Cuáles son las presiones típicas que se diferencian en la regulación de las redes de distribución de GNL en España? Únicamente se diferencian redes de presión mayor a 16 bar o de presión inferior Alta presión A (<16 bar), media presión A(<4 bar) y B(<0,4 bar) y baja presión (<0,05 bar) Alta presión A (<16 bar) y baja presión (<4 bar) Alta presión A (<16 bar), media presión B(<4 bar) y baja presión (<0,05 bar).
¿Hasta qué presión se utiliza comúnmente el acero en las redes de distribución de GNL? Hasta 4 bar Hasta 10 bar Hasta 16 bar Hasta 70 bar.
¿Hasta qué presión se utiliza comúnmente el polietileno en las redes de distribución de GNL? Hasta 4 bar Hasta 10 bar Hasta 16 bar Hasta 70 bar.
¿Hasta qué presión se utiliza comúnmente la fundición dúctil en las redes de distribución de GNL? Hasta 4 bar Hasta 10 bar Hasta 0,05 bar Hasta 0,4 bar.
¿De qué factores depende la presión de una instalación receptora de GNL? De la capacidad de almacenamiento y la demanda de gas De la ubicación geográfica de la instalación Del consumo y la demanda de gas Todas las anteriores son correctas.
¿Cómo se denomina la instalación que suelen tener las grandes empresas que se conectan a presiones más elevadas de GNL? Planta de regasificación Estación de compresión Instalación receptora de GNL Estación de regulación y medida.
¿Qué presión no suele superar la red de trabajo del GLP (Gas Licuado de Petróleo)? 8 bar 0,05 bar 0,02 bar 2 bar.
Señala la respuesta INCORRECTA: Una vez se cierra una llave de una instalación domestica de GNL no se vuelve a abrir Aguas arriba de la llave de edificio pasa a ser responsabilidad de la propiedad de los usuarios Aguas abajo de la llave de acometida pasa a ser responsabilidad de la compañia suministradora La llave de acometida es responsabilidad de la empresa suministradora.
La llave de acometida de un edificio y la llave de edificio se podrán hacer en una sola siempre que: La presión de trabajo sea la misma en ambas llaves La distancia sea inferior a 10m Quede a cargo de la propiedad de los usuarios la responsabilidad de dicha llave No se podrán unir, ya que la responsabilidad de cada uno de ellos es independiente.
¿Cuál es el punto clave desde el punto de vista de la intervención del Servicio de Bomberos en una vivienda con instalación de GNL? La llave de acometida La llave de edificio La llave de vivienda La llave de contador.
¿Cuál suele ser la presión de trabajo de los aparatos de gas? 1 bar 2 bar 0,05 bar 0,02 bar.
Según la normativa vigente, se distinguen diferentes tipos de botellas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en función de sus características. ¿Entre qué tipos de botellas de GLP distingue la normativa? Botellas de alta presión y botellas de baja presión Botellas de 6 kg y botellas de 12 kg Botellas de uso domestico y botellas de uso industrial Botellas de butano y botellas de propano.
¿Hasta cuántos Kg de contenido pueden tener las botellas de GLP de uso doméstico según la normativa? Hasta 12 kg Hasta 15 kg Hasta 12 kg para el butano y hasta 15 kg para el propano Hasta 12,5 kg para el butano y hasta 11 kg para el propano.
¿Cuál es la capacidad habitual de una botella de butano doméstica? 12,5 Kg 15 Kg 11 Kg 13,5 Kg.
¿Cuál es la capacidad habitual de una botella de propano doméstica? 12,5 Kg 15 Kg 11 Kg 13,5 Kg.
¿Cuál es la capacidad habitual de una botella de propano industrial? 35 Kg 15 Kg 25 Kg 30 Kg.
¿Cuál va a ser la presión interior de una botella de butano a 15 ºC y debido a qué factor? 7 bar, debido a la debido a la cantidad de gas en la botella 7 bar, debido a la debido a la compresión del gas en la botella 2 bar, debido a la debido a la presión de vapor 2 bar, debido debido a la compresión del gas en la botella.
¿Cuál va a ser la presión interior de una botella de propano a 15 ºC y debido a qué factor? 2 bar, debido a la debido a la cantidad de gas en la botella 2 bar, debido a la debido a la compresión del gas en la botella 7 bar, debido a la debido a la presión de vapor 7 bar, debido debido a la compresión del gas en la botella.
¿Cuál de las siguiente válvulas de deposito de GLP contiene una válvula antirretorno que impide la salida del gas, pero no la entrada? Valvula de servicio Valvula de llenado Válvula de fase liquida Válvula de sobrepresión.
¿Cuál de las siguiente válvulas de deposito de GLP contiene un limitador de caudal que corta el paso del gas si se produce un consumo excesivo? Valvula de servicio Valvula de llenado Válvula de fase liquida Válvula de sobrepresión.
¿A cuántos bares está tarada la válvula de seguridad de un depósito de GLP? 5 bar 10 bar 15 bar 20 bar.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las botellas conocidas como camping gas? Cuentan con válvula de seguridad que funciona cuando esta en posición vertical. Cuentan con válvula de seguridad que siempre funciona independientemente de su posición. La válvula de seguridad se activa automáticamente en caso de incendio. No tienen válvula de seguridad, lo que las hace peligrosas si se exponen a calor.
¿Qué medida de seguridad incorpora el regulador de una bombona de GLP en caso de incendio? Un sistema de válvula de retención que impide el flujo de gas en caso de sobrepresión. Un aro de baquelita que se funde a temperaturas específicas, provocando el cierre de la salida de gas. Un sensor de temperatura que activa un mecanismo de cierre automático de la válvula. Un dispositivo de alivio de presión que libera gas en caso de sobrecalentamiento, evitando la explosión.
¿Qué indica una lectura del 10% en un exposímetro? Que hay un 10% de gas combustible en el aire. Que estamos al 10% del límite inferior de explosividad (LEL). Que estamos al 90% del límite inferior de explosividad (LEL). Que estamos al 90% del límite superior de explosividad (UEL).
¿Con qué tipo de gas se suele calibrar un explosímetro para asegurar la precisión de sus mediciones? Con cualquier gas tóxico disponible. Con un gas de referencia específico, como metano o nonano. Con aire limpio. Con gas natural.
¿Cuál es la condición principal para encender un explosímetro? Que haya alta concentración de gases inflamables. Que se encuentre en una atmósfera limpia. Que esté cerca de la fuente de ignición. Que esté calibrado para detectar oxígeno.
¿Cuál es el peso aproximado del estrangulador de tuberías de polietileno? 2 kg 3,5 kg 4,5 kg 6 kg.
¿Qué partes incluye el diseño del estrangulador de tuberías de polietileno? Un soporte base, una manivela y un medidor de presión. Un rodillo fijo, un cilindro de apoyo y una maneta de apriete. Una placa lateral, un sensor y un mango ergonómico. Un compresor, un anclaje y un regulador de flujo.
¿Qué puede requerir una recalibración del explosímetro? Una exposición prolongada a una atmósfera inflamable. Una exposición a una elevada concentración de gas combustible. Lecturas negativas constantes en diferentes alturas. Cambios bruscos de temperatura en la zona.
¿Qué nivel de alarma representa una atmósfera potencialmente explosiva según el explosímetro? 10% del LEL. 20% del LEL. 40% del LEL. 60% del LEL.
¿Qué materiales se usan para fabricar el estrangulador de tuberías? Acero al carbono cincado. Aluminio reforzado. Polietileno de alta densidad. Aleaciones ligeras de titanio.
¿A qué porcentaje del LEL suena la prealarma del explosímetro? 10% del LEL 20% del LEL 30% del LEL 40% del LEL.
¿A qué porcentaje del LEL suena la alarma del explosímetro? 20% del LEL 30% del LEL 40% del LEL 50% del LEL.
Señala la afirmación incorrecta respecto a las opciones para silenciar la alarma del explosímetro: La prealarma se silencia automáticamente al salir de la zona de riesgo (<20% del LEL). La alarma principal (>40% del LEL) puede silenciarse manualmente si es necesario. La alarma principal no puede silenciarse mientras estemos en una atmósfera peligrosa (>40% del LEL). La alarma principal indica la necesidad de evacuar la zona inmediatamente.
¿Qué representan las dos cifras grabadas en la placa del estrangulador de tuberías de polietileno? El diámetro interior y exterior del tubo. El espesor del tubo y su longitud. El diámetro exterior y la relación entre el diámetro y el espesor. La resistencia al calor y la presión del tubo.
¿Qué implica un mayor valor de SDR en las tuberías de polietileno? Mayor resistencia al desgaste. Mayor espesor del tubo. Menor espesor del tubo. Mayor resistencia al calor.
¿Qué sucede si se sueltan las tuercas de las placas del estrangulador de tuberías, a pesar de contar con el sistema de anclaje de muelle y bola? El tubo se asegura de manera más efectiva. Podría generarse un punto de fuga no controlado debido a la pérdida de fijación. No tiene impacto, ya que las placas están diseñadas para liberar automáticamente el sistema. El muelle se comprime aún más, mejorando el apriete.
¿Cuál es el riesgo principal si se utiliza un solo estrangulador en lugar de dos, cuando se estrangula un tubo cortado o perforado? Se reduce el diámetro del tubo, dificultando el flujo. Aguas abajo de la fuga, podría entrar aire, generando una mezcla peligrosa con el gas existente. El tubo queda completamente bloqueado, sin posibilidad de escape. La presión en toda la instalación se vuelve inestable.
¿Cuál es la energía de activación aproximada necesaria para incendiar una mezcla de metano y aire en su rango inflamable? 0,1 mili julios 0,3 mili julios 0,01 mili julios 0,03 mili julios.
¿Cuál es la energía de activación aproximada necesaria para incendiar una mezcla de hidrogeno y aire en su rango inflamable? 0,4 mili julios 0,2 mili julios 0,04 mili julios 0,02 mili julios.
¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor riesgo a priori en situaciones de fuga de gas? Fuga sin incendio en el exterior, Fuga con incendio en el exterior, Fuga con incendio en el interior, Fuga sin incendio en el interior Fuga con incendio en el interior, Fuga con incendio en el exterior, Fuga sin incendio en el interior, Fuga sin incendio en el exterior Fuga sin incendio en el interior, Fuga con incendio en el exterior, Fuga sin incendio en el exterior, Fuga con incendio en el interior Fuga con incendio en el exterior, Fuga sin incendio en el interior, Fuga con incendio en el interior, Fuga sin incendio en el exterior.
Señala la respuesta INCORRECTA respecto a las pautas de actuación en incidentes con gas: Siempre deberemos acudir con un recurso con suministro de agua Si se cierra una llave de paso, no la volveremos a abrir No se procederá a la extinción hasta asegurar el corte de suministro de gas En el caso de que el accidente se haya producido en una zanja, podemos tapar las líneas de polietileno con arena o llenar la zanja de agua para reducir la radiación sobre ellas.
En cual de las siguientes actuaciones podría darse el caso de la utilización de EPIs nivel II en la zona caliente? Fuga sin incendio en el interior Fuga sin incendio en el exterior Fuga con incendio en el exterior (depósitos GLP) Fuga con incendio en el exterior (canalizaciones).
Cual de las siguientes acciones básicas son iguales de una intervención en una fuga en el interior de un recinto, de otra en el exterior: Prever una línea para acceder al interior en caso de incendio Corte de fluido eléctrico del edificio, en un punto lejano a la fuga La posibilidad de cierre de la llave de edificio o de acometida, eliminando la continuidad de la fuga Ninguna de las anteriores es correcta.
¿Qué tipo de ascensores disponen de un sistema de comunicación bidireccional entre la cabina y el servicio de intervención de la empresa conservadora que puede activarse en caso de emergencia según el acuerdo de colaboración entre la dirección de administración y seguridad industrial y la dirección de atención de emergencias y protección civil, sobre el rescate de personas atrapadas en las cabinas de los ascensores? Ascensores de emergencia o evacuación Ascensores de pasajeros estándar Ascensores instalados desde el año 2000 Ascensores de 3ª generación.
¿Qué información deben incluir las empresas conservadoras en los ascensores según el acuerdo de colaboración entre la dirección de administración y seguridad industrial y la dirección de atención de emergencias y protección civil, sobre el rescate de personas atrapadas en las cabinas de los ascensores? Horario de atención al cliente. Nombre de la empresa y número de teléfono de rescate. Instrucciones de uso del ascensor. Protocolo de actuación en emergencias.
¿A qué se compromete la Dirección de Administración y Seguridad Industrial según el acuerdo de colaboración entre la dirección de administración y seguridad industrial y la dirección de atención de emergencias y protección civil, sobre el rescate de personas atrapadas en las cabinas de los ascensores? A realizar rescates de forma directa A proporcionar equipos de rescate. A divulgar el protocolo de actuación en emergencias entre las empresas conservadoras. A diseñar nuevos sistemas de elevación.
¿Qué debe informar la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil a la Dirección de Administración y Seguridad Industrial según el acuerdo de colaboración entre la dirección de administración y seguridad industrial y la dirección de atención de emergencias y protección civil, sobre el rescate de personas atrapadas en las cabinas de los ascensores? Las intervenciones realizadas en aplicación al protocolo de actuación. Un análisis financiero de los costos asociados al rescate en los ascensores, de acuerdo con el protocolo de actuación. Una lista de las empresas conservadoras de ascensores involucradas en las intervenciones. Las instrucciones técnicas necesarias para realizar futuras intervenciones en ascensores.
Según el acuerdo de colaboración entre la dirección de administración y seguridad industrial y la dirección de atención de emergencias y protección civil, sobre el rescate de personas atrapadas en las cabinas de los ascensores, ¿Cuál es la obligación del técnico de la empresa conservadora una vez que se ha finalizado el rescate? Notificar al centro de atención de emergencias sobre la finalización del rescate y proporcionar un resumen de las acciones realizadas. Notificar al centro de atención de emergencias sobre la finalización del rescate en todo caso. Notificar al centro de atención de emergencias sobre la finalización del rescate solo cuando este haya intervenido en la coordinación del rescate. Notificar al centro de atención de emergencias sobre la finalización del rescate y proporcionar un resumen de las acciones realizadas solo cuando este haya intervenido en la coordinación del rescate.
¿Qué acción debe realizarse al evacuar a las personas si la cabina está lejos del nivel de planta? Ayudar a las personas a salir mientras se verifica el funcionamiento del ascensor. Nivelar la cabina si es posible o tomar medidas para evitar caídas al foso. Forzar la puerta y pedir a las personas que salten al nivel del piso. Cancelar la evacuación y esperar a un técnico especializado.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el procedimiento de rescate en ascensores es INCORRECTA? Se debe informar a las personas atrapadas de las gestiones realizadas para rescatarlas. Se debe pedir a las personas atrapadas que se mantengan alejadas de la puerta y no toquen nada. Si el interruptor general se dispara, se debe seguir intentando reconectarlo hasta total de diez veces Al evacuar, es importante tomar medidas para evitar que las personas caigan al foso del ascensor.
¿Cuál de las siguientes características diferencia un ascensor eléctrico de uno hidráulico? El eléctrico dispone de paracaídas y parasubidas, mientras que el hidráulico no. El eléctrico dispone de contrapeso, mientras que el hidráulico no. El eléctrico dispone de amortiguadores de final de recorrido, mientras que el hidráulico no. El eléctrico dispone de enclavamiento de puertas, mientras que el hidráulico no.
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