T1. Máquinas y motores térmicos.
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Título del Test:![]() T1. Máquinas y motores térmicos. Descripción: Máster UPM Fecha de Creación: 2024/11/12 Categoría: Otros Número Preguntas: 51
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Una máquina térmica motora transforma: Energía asociada a la materia en energía mecánica. Energía térmica en energía mecánica. Energía química en energía mecánica. El conjunto de elementos mecánicos que transforman hidrógeno en energía mecánica es: Un motor térmico. Una pila de combustible. Una máquina térmica. Un motor atmosférico es. Aquel en el que la presión de admisión es ligeramente menor que la atmosférica. Aquel en el que la presión de escape es ligeramente superior a la atmosférica. Aquel en el que la carrera de trabajo se realiza aprovechando la presión atmosférica. ¿Por qué no está extendido el uso de TG en automoción?. Por su baja potencia específica. Por su baja fiabilidad mecánica. Por su bajo rendimiento en condiciones de funcionamiento variables. Un sistema que recibe calor de una fuente y da potencia mecánica por un eje es. Una maquina térmica motora. Una maquina térmica generadora. Un motor térmico. Un generador térmico. En una máquina térmica generadora (compresora), el fluido que la atraviesa. Disminuye sólo su energía cinética. Aumenta sólo su energía térmica. Aumenta su potencial exergético. Un máquina térmica motora (expansora) transforma. Energía asociada a la materia en energía mecánica. Energía térmica en energía mecánica. Energía química en energía mecánica. Las turbinas de gas de ciclo abierto. Se usan en aviación por su elevado rendimiento en condiciones de diseño. Se usan en aviación por su elevada potencia efectiva. Se usan en aviación por su elevada potencia específica. Las turbinas de gas de ciclo abierto. Se usan en aviación por su elevado rendimiento en condiciones fuera de diseño. Tienen mayor fiabilidad mecánica que los MCIA. Se suelen montar en vehículos de transporte de mercancías por su alta potencia específica. En lo que se refiere a potencia específica, ¿cuál es la secuencia correcta?. TG>MCIA>TV. TG>TV>MCIA. MCIA>TG>TV. En lo que se refiere a rendimiento térmico, ¿cuál es la secuencia correcta?. MEC>TG>TV. CC>MEC>TG. MMPE>MEC>TV. Señalar el motor térmico que puede alcanzar mayor rendimiento térmico. Turbina de gas. Turbina de vapor. Motor diesel. ¿Por qué los motores Wankel no se han consolidado en el campo de la automoción?. No han podido ser homologados por la normativa anticontaminación. Tienen un peor rendimiento térmico que los MCIA en condiciones de funcionamiento variables. Amplia consolidación previa de los MCIA. Señalar la información verdadera. Los motores Wankel realizan tres procesos de combustión por vuelta. Las turbinas de gas de aviación proporcionan energía mecánica útil en el eje. Los MMPE no incorporan un catalizador de tres vías. Qué sistema mecánico que se usa para aumentar la entalpia del fluido que lo atraviesa permite motores caudales. Turbocompresor. Turbina. Compresor alternativo. Expansor Scroll. ¿Qué motor permite alcanzar mayores temperaturas en el fluido de trabajo?. De compresión externa. De combustión interna. Alternativo. Basado en turbomáquinas. ¿Qué tipo de motor puede ser usado para propulsar aviones?. Potencia en eje volumétrico. Potencia en eje basado en turbomáquinas (TV o TG). De reacción. Todas las opciones. En un ciclo combinado. La turbina de gas usa el calor residual de la turbina de vapor. La turbina de vapor usa el calor residual de la turbina de gas. Un proceso industrial usa el calor residual de la turbina de vapor. Un proceso industrial usa el calor residual de la turbina de gas. ¿Cuál no es un motor de combustión interna?. MCIA. Turbina de Vapor. Turbina de Gas. El fluido motor de una máquina de fluido. Debe ser siempre compresible. Puede ser compresible o incompresible. Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible. El fluido motor de una máquina hidráulica. Debe ser siempre compresible. Puede ser compresible o incompresible. Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible. El fluido motor de una máquina térmica. Debe ser siempre compresible. Puede ser compresible o incompresible. Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible. ¿Cuántas máquinas térmicas pueden encontrarse en un ciclo termodinámico 1 (Turbinas Gas y compresor) x1 (Turbina de Vapor)?. 3 (2 turbinas y un compresor). 2. 1. Indicar que motor térmico o ciclo alcanza un mayor rendimiento. Turbina de gas (<40%). Motor de combustión interna alternativo (<50%). Ciclo combinado (> 60%). Turbina de vapor (0,35 y 0,45). Para un turbocompresor dado, el trabajo interno es: Mayor que el trabajo de una compresión isentrópica ente las mismas presiones estáticas. Menor que el trabajo de una compresión isentrópica ente las mismas presiones estáticas. Mayor que el trabajo de una compresión isentrópica ente las mismas presiones de parada. Menor que el trabajo de una compresión isentrópica ente las mismas presiones de parada. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos mecánicos no es ni incluye una máquina térmica motora?. Grupo Turbo (contiene una turbina y un compresor). Compresor Tornillo. Turbina Centrípeta. ¿Cuántas máquinas térmicas diferentes se pueden encontrar en un turbohélice?. 3. 2. 1. El criterio de diseño actual de los motores térmicos es. Obtener las menores emisiones de CO2. Obtener las menores emisiones locales. Obtener el máximo par motor. ¿Cuál No es un motor de combustión externa?. Turborreactor. Maquina de vapor. Motor Stirling. ¿En cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas no tiene sentido utilizar un condensador?. Ciclo Combinado. Turbina de Gas. Turbina de Vapor. En todas tiene sentido. ¿En qué condiciones se producen mayores emisiones de NOX en un MCI?. Cuando hay combustión incompleta. Cuando se alcanzan temperaturas elevadas durante la combustión. Cuando la mezcla es rica en combustible. ¿Qué ventajas ofrece el ciclo cerrado respecto al ciclo abierto en un MCE?. Disminuye el rendimiento térmico y aumenta la potencia. Se mantiene la potencia, aumentando el rendimiento térmico. Aumentan tanto el rendimiento térmico como la potencia. Los combustibles sólidos (carbón o biomasa), son generalmente usados: Motores combustión Externa. Motores de Combustión Interna. ¿Con cuál de estos motores térmicos se puede hacer cogeneración a costa de perder energía mecánica útil?. Turbina de vapor. MCIA. Turbina de gas de ciclo abierto. ¿Con cuál de estos motores térmicos no se puede hacer cogeneración usando energías térmicas residuales?. Turbina de vapor. Ciclo combinado. Turbina de gas de ciclo abierto. ¿Cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas NO permite cogeneración?. Turbina de vapor. Ciclo combinado. Turbina de gas. Todas las alternativas lo permiten. ¿Qué emisión se produce a altas temperaturas con escasez O2?. CO. PM. NOx. COV. ¿Cuál es la razón por la que un MEP actual debe usar una mezcla de aire-combustible estequiométrica?. Disminuye su consumo específico de combustible. Mejora su comportamiento durante los transitorios de aceleración. Permite al catalizador efectuar una máxima reducción de las emisiones contaminantes locales. La propulsión dual en aplicaciones marinas: Consiste en una turbina de gas de eje único, además de un motor alternativo. Se justifica por la exigencia de calidad del combustible en las turbinas de gas. Permite aumentar la potencia por funcionar continuamente ambos motores térmicos. En qué condiciones se producen mayores emisiones de CO2 en un MCI?. En caso de usar mezcla estequiométrica. En condiciones de máximo par. En condiciones de arranque frío. ¿Qué elemento no está presente en un MMPE?. Catalizador de 3 vías. Bomba de inyección de alta presión. Bujía de calentamiento. ¿Qué motor térmico sería más apropiado para accionar una pequeña bomba de riego?. Un MEC de 2 tiempos. Un MMPE. Un MEP de 2 tiempos. ¿Qué motor térmico se podría usar tanto para obtener energía eléctrica de la fisión nuclear?. Ciclo combinado. Turbina de gas de ciclo cerrado. Motor Stirling. ¿Qué motor térmico sería el mejor para cubrir bajadas transitorias en la generación eléctrica?. Turbina de gas. Turbina de vapor. MEP. ¿Cuál es la principal razón de la existencia de instalaciones con varios MEP de gas en las instalaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)?. El abastecimiento de energía eléctrica. El calentamiento de los digestores anaerobios. El aprovechamiento del biogás residual, esencialmente, metano. ¿Qué motor térmico operaría de forma más fiable con gas procedente de la gasificación de biomasa leñosa?. Turbina de gas. Turbina de vapor. MCIA. ¿Cuál es la razón por la que los MEC son los MCIA más contaminantes?. Emiten más dióxido de carbono y más óxidos de nitrógeno. Emiten más compuestos de azufre y más productos de combustión incompleta. Emiten más partículas y más óxidos de nitrógeno. ¿Por qué la máquina de vapor de James Watt tenía mejor rendimiento que la máquina de vapor original de Newcommen?. Incorporaba compresión previa de la mezcla. Incorporaba un regulador de bolas. La condensación se producía fuera del cilindro de potencia. ¿Qué llevo a Parsons a construir un compresor axial de 81 escalonamientos?. Intentaba construir una turbina de gas con una potencia muy elevada. Aumentar el rendimiento interno del compresor. Aumentar el rendimiento mecánico de su turbina de gas. ¿Qué variable condiciona la evolución del fluido motor en un motor Stirling?. La presión atmosférica. La temperatura ambiental. La temperatura en el regenerador. El rendimiento térmico en un MCI se define como: Relación entre el trabajo específico obtenido y el calor específico aportado. Relación entre la potencia obtenida y el calor de la reacción de combustión. Relación entre el trabajo específico obtenido y el trabajo específico máximo que se podría obtener de la reacción de combustión. |