QUIMICA INDUSTRIAL
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Título del Test:
![]() QUIMICA INDUSTRIAL Descripción: PREGUNTAS DE INDUSTRIAL |



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¿Qué es un sensor?. Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Es un transductor. ¿Cuál es el rango de temperaturas que puede medir los termómetros infrarrojos?. Entre 0ºC y 100 ºC. Entre ‐50 ºC y 100 ºC. Entre 0 ºC y 1500 ºC. Entre ‐50 ºC y 1500 ºC. ¿Cuál de las siguientes características de los sensores se corresponde con esta definición? “Es una forma de expresión del rango de medida que se basa en la diferencia absoluta o porcentual de los límites inferior y superior del rango”: Banda muerta. Amplitud. Rango. De los siguientes medidores de presión indique cuál es un medidor directo. Galgas extensiométricas. Manómetro tipo Bourdon. Manómetro en U. ¿Con qué nombre se denomina a los dos extremos o uniones de los hilos conductores que forman untermopar?. Unión fría y unión caliente. Unión fría y unión de referencia. Unión caliente y unión de medida. ¿Cuándo es útil usar un termistor?. Para medir rangos muy grandes de temperatura. Para medir rangos reducidos de temperatura. Se usa siempre, da igual el rango. ¿Para qué medios se usan los termistores?. Sólo para fluidos. Para medios sólidos. Tanto para sólidos, líquidos y gaseosos. De todos los materiales posibles para la fabricación de las RTD vistos en clase, ¿cuál es el más favorable para su fabricación?. El cobre, ya que presenta ventajas como: estabilidad, es barato y tiene un amplio rango de temperaturas en las que puede trabajar, incluso supera al níquel. El níquel, ya que tiene una gran linealidad en la relación resistencia/temperatura, a partir de los 400ºC, que es la temperatura más usual de trabajo. El platino, que a pesar de ser más caro que los demás, se usa como material estándar, es preciso a la hora de hacer las mediciones, presenta estabilidad y linealidad en un amplio rango de temperaturas. Hay varias posibles construcciones de RTD según la disposición del circuito eléctrico, cual es la respuesta correcta: Hay 3 configuraciones: bifilar (no presentan distorsión alguna en la medida, de forma que es la mejor configuración), trifilar (es la configuración mas desaconsejable puesto que al ser impar una de las conexiones altera la lectura del aparato), cuatrifilar (al igual que el bifilar es la mejor opción la única desventaja que tiene es que es muy caro). Hay 3 configuraciones posibles: bilifar (puede utilizarse cuando los alambres de conexión son tan cortos que su resistencia es despreciable), trifilar (ayuda a eliminar el error introducido por los hilos conectores, aunque no es eliminado al 100% pero la aproximación provee una exactitud razonable) y cuatrifilar (La vía más efectiva para eliminar los efectos de los hilos). Hay 4 configuraciones: bifilar (presentan distorsión en la medida, de forma que no es una buena configuración), trifilar (es la configuración mas desaconsejable puesto que al ser impar una de las conexiones altera la lectura del aparato), cuatrifilar (corrige al máximo el error aunque este no es desaparecido por completo), conexión múltiple (una combinación de dos puentes Wheatstone uno con configuración bifilar o trifilar y el otro a la fuerza cuatrifilar). ¿Qué utilidad tienen principalmente los termómetros de bulbo?. Conocer la humedad del aire mediante el bulbo húmedo. Saber la humedad relativa del aire mediante el bulbo seco. Conocer la humedad relativa del aire mediante el bulbo seco y húmedo. ¿Qué componentes forman un termómetro de bulbo?. Bulbo, espiral, tubo capilar, transductor, actuador. Bulbo, espiral, compensador y actuador. Bulbo, espiral, tubo capilar, transductor y compensador. ¿Por qué motivo principalmente no se utilizan en la industria los termómetros con mercurio como líquido?. Porque es inviable económicamente. Necesita una constante limpieza del aparato y no es rentable. Debido a su contaminación ambiental. La resistencia que hay entre los dos extremos del potenciómetro se debe a : La corriente eléctrica que se le aplica al extremo externo. La distancia entre ambos extremos. La intensidad de la señal que provoca la perturbación. La capacidad de dos conductores en un dielectrico. Permite calcular la intensidad del sistema sabiendo la tensión de entrada y de salida. Se calcula conociendo la intensidad, el voltaje y la frecuencia. Se puede medir como la diferencia entre el voltaje de entrada al sistema y el voltaje a la salida de este. Definicion de elementos primarios de medida de presión: son dispositivos que traducen la presión en un movimiento mecánico que posteriormente se convierte en señal eléctrica o neumática. son dispositivos que traducen un movimiento mecánico en una medida de presión. son dispositivos que traducen la presión en señal neumática. ¿Cuál de los siguientes son elementos elásticos de medida de presión?. Los Fuelles, Los tubos de Bourdon, Los diafragma, Las capsulas. Los tubos de Bourdon, Los diafragma. Los Fuelles, Los tubos de Bourdon, Los diafragma. ¿Cómo podemos decidir el tipo de medidor de nivel a utilizar?. La cantidad de producto que se almacena. Las propiedades del producto y condiciones de operación. Las condiciones de operación y la cantidad. El siguiente esquema, ¿a qué medidor pertenece?. Sensor por electrodos en tanque. Sensor óptico de nivel. Sensor capacitivo de nivel. Selecciona la respuesta correcta. Un tubo de venturi consiste en un estrechamiento que produce una disminución de la velocidad, con la consiguiente disminución de la energía cinética, y por tanto, según el teorema de Bernoulli, la diferencia de presión aumenta. Un tubo de venturi consiste en un ensanchamiento que produce un aumento de la velocidad, con el consiguiente aumento de la energía cinética, y por tanto, según el teorema de Bernoulli, la diferencia de presión aumenta. Un tubo de venturi consiste en un estrechamiento que produce un aumento de la velocidad, con el consiguiente aumento de la energía cinética, y por tanto, según el teorema de Bernoulli, la diferencia de presión aumenta. De todos los medidores de presión diferencial los que tienen mayor precisión son. Los tubos de venturi. Las placas de orificio. Las toberas. Los tubos de Pitot: Miden la velocidad de un fluido en un punto de la sección. Sólo pueden utilizarse con gases, si no se estropearían. Tienen una gran precisión. El tubo annubar: Mide la velocidad local de un fluido en un punto de la sección. Mide la velocidad promedio de un fluido en una conducción. Se utiliza frente al tubo de Pitot debido a su menor coste económico. ¿Cuál de los caudalimetros lineales (lineal flow-rate) siguientes no se puede unir a un lazo de control cerrado?. Rotámeto (Rotameter). Caudalimetros de turbina. (Turbine flowmeter). Caudalimetros de torbellino.(Vortex flowmeter). Caudalimetros ultrasónicos.(Ultrasonic flowmeter). Cuál de los caudalimetroslineales (lineal flow-rate) siguientes es la mejor opción para una tubería de gran diámetro y por el que circula una fracción pesada del petróleo?. Rotámeto (Rotameter). Caudalimetros de turbina. (Turbine flowmeter). Caudalimetros de torbellino.(Vortex flowmeter). Caudalimetros ultrasónicos (Ultrasonic flowmeter). Un medidor de impacto, genera una señal neumática o eléctrica proporcional al cuadrado del caudal gracias al: Desplazamiento de la barra y el disco conjuntamente debido a la fuerza Fn del flujo. Sensor que mide la velocidad del flujo. Las dos anteriores son correctas. Un caudalímetro volumétrico se diferencia de un caudalímetro másico: La medición del caudal por métodos volumétricos implica la medición adicional de la temperatura del flujo. La medición del caudal por métodos volumétricos implica la medición adicional de la densidad del flujo. Los caudalímetros volumétricos no pueden medir el caudal de fluidos con una elevada viscosidad a diferencia de los másicos. El medidor de caudal másico de coriolis: Da una señal proporcional al caudal másico y es independiente de las propiedades del fluido como la conductividad, la presión, la viscosidad o la temperatura. Da una señal proporcional al caudal másico pero le afectan las propiedades del fluido. Da una señal que se puede relacionar con el caudal másico de forma indirecta y es independiente de las propiedades del fluido como la conductividad, la presión, la viscosidad o la temperatura. Tipos principales de caudal másico. Medidores térmicos, tubo de pitot y medidor de coriolis. Medidores térmicos, Medidor de coriolis y Medidores de momento angular. Medidor de coriolis, medidor de momento angular y placas de orificio. De todas estas posibilidades, ¿cuál de ellas no es una opción a la hora de eliminar una sustancia que cause interferencias en un proceso on‐line?. Eliminar esta sustancia. Elegir otro método analítico. Considerar esas perturbaciones como pequeñas desviaciones de un método ideal. ¿Cuál es la principal ventaja de los analizadores en línea?. Pueden medir en continuo. Pueden intervenir en el proceso durante su efectuación. Nos dan la lectura exacta de nuestras variables. ¿Basándose en qué mide un espectrómetro de masas la composición de una muestra?. En su turbidez. En su relación masa/carga. En su masa respecto a un patrón. En su masa. ¿Qué mide un espectrofotómetro?. Un espectrofotómetro nos da una medida de la cantidad de luz absorbida por una sustancia en disolución y compara intensidades espectrales con respecto a una longitud de onda. Un espectrofotómetro mide la absorbancia de una muestra en disolución y compara concentraciones y longitudes de onda entre varias muestras. Un espectrofotómetro mide la concentración de una muestra en disolución y nos da un valor. Un espectrofotómetro nos da una medida de la refracción de un haz de luz a través de una muestra acuosa dándonos la concentración de la muestra. ¿En qué se diferencia la cromatografía de gases de la de líquidos?. Que en la de gases se trabaja con vapores y en la de líquido con gases licuados. Que los gases portadores interactúan con la muestra y los líquidos no. Que los gases portadores no interactúan con la muestra y los líquidos no. ¿Para qué sirve un analizador ultrasónico?. Para calcular la temperatura de la muestra mediante la variación de la velocidad del sonido a través ella. Para calcular la composición de una nuestra mediante la variación de la velocidad del sonido a través de ella. Para calcular el índice de refracción de una muestra. En una tubería horizontal, ¿dónde debe tomarse la muestra para que sea representativa?. Para muestras líquidas en la parte de arriba o en el centro y para muestras gaseosas sólo en el centro. Para muestras líquidas en el centro y para muestras gaseosas en la parte de arriba o en el centro. Es indiferente. ¿En qué casos es necesaria una dilución previa de la muestra?. Cuando el analizador está muy lejos de la toma, con lo que podría perder propiedades. En todos los casos es necesaria dicha dilución previa. Sólo es necesaria cuando la muestra sin diluir se saliese fuera del rango en el que trabaja el analizador. Los elementos finales de control constan generalmente de: Dos partes, un actuador y un mecanismo para ajustar la variable manipulada. Solo una, el actuador. Ninguna es correcta. Las Valvulas de asiento doble. En posición de cierre las fugas son mayores que las de asiento simple. Precisan de un actuador de gran tamaño para vencer la diferencia de presiones. Se emplea cuando deba trabajarse con una baja presión diferencial. Como se denomina a la parte que interactúa con el fluido de manera que proporciona el obstaculizamiento al flujo del fluido, provocando así un cierre hermético en las válvulas de compuerta: Obturador y Vástago. Servomotor y Vástago. Asiento y Obturador. ¿Qué tipo de válvulas es la válvula de mariposa?. Regulación. Corte. Regulación y corten indistintamente. Si la curva característica de la característica instalada es lineal: Inicialmente con poca variación del vástago produce una gran repercusión en la fracción de caudal máximo. Inicialmente con poca variación del vástago produce una pequeña repercusión en la fracción de caudal máximo. La posición del vástago indica la fracción de caudal máximo ya que la proporción es 1:1. La Kv de una válvula lineal: Disminuye al aumentar la abertura. Aumenta al aumentar la temperatura. Se mantiene constante. ¿En qué se basan los analizadores electroquímicos para iones específicos?. En la ley de Snell. En la ecuación de Nerst. En la Ley de Beer‐Lambert. ¿A qué tipo de analizador electroquímico corresponde la siguiente imagen?. Analizador de O2 disuelto en agua. Analizador para ion específico. Analizador de pH. |





