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bombas pag 9 a 23 (2)

Total questions: 91

Worksheet time: 48mins

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1.

¿Qué determina la potencia absorbida por la bomba?

a)

La velocidad de giro del rodete.

b)

La curva de potencia - caudal.

c)

La altura de impulsión manométrica.

2.

¿Qué es la altura neta positiva requerida (NPSHr) de una bomba?

a)

La presión máxima que la bomba puede manejar.

b)

La presión que la bomba necesita para evitar cavitación.

c)

La presión mínima que la bomba necesita en la entrada.

3.

¿Qué sucede cuando la NPSHd es menor que la NPSHr?

a)

La bomba funciona normalmente.

b)

Se produce cavitación.

c)

La bomba se sobrecalienta.

4.

¿Qué efecto tiene la cavitación en los componentes de la bomba?

a)

Aumenta la eficiencia de la bomba.

b)

Provoca un desgaste rápido y corrosión en los componentes.

c)

Mejora el rendimiento de la bomba.

5.

¿Cómo se calcula la altura neta positiva disponible (NPSHd)?

a)

Sumando las pérdidas de carga en la tubería de aspiración.

b)

Restando las pérdidas de carga a la presión de entrada del fluido.

c)

Multiplicando la presión de entrada por la velocidad del fluido.

6.

¿Qué sucede con la NPSHd cuando el caudal aumenta?

a)

Aumenta.

b)

Disminuye.

c)

Permanece constante.

7.

¿Qué puede causar la cavitación en términos de ruido?

a)

Un sonido similar al de arena deslizándose sobre una superficie metálica.

b)

Un sonido de agua burbujeando.

c)

Un sonido de vibración en el motor.

8.

¿Qué factor influye en la cavitación cuando el caudal aumenta?

a)

La presión en la entrada de la bomba.

b)

La velocidad del fluido y las pérdidas de carga.

c)

La altura manométrica.

9.

¿Cuál es el máximo valor de altura de aspiración de una bomba centrífuga comercial?

a)

5 metros.

b)

7 a 8 metros.

c)

10 metros.

10.

¿Qué sucede si el punto de trabajo se desplaza hacia la izquierda en la curva de la bomba?

a)

La altura de presión de la bomba aumenta.

b)

La potencia de la bomba disminuye.

c)

La bomba pierde eficiencia.

11.

¿Qué es la curva característica de la instalación?

a)

La curva que representa la relación entre la potencia y el caudal.

b)

La curva que muestra la caída de presión debido a la resistencia por fricción en las tuberías.

c)

La curva que muestra el rendimiento de la bomba.

12.

¿Qué es el NPSHd?

a)

La energía de presión disponible para la bomba.

b)

La potencia que la bomba necesita para operar.

c)

La velocidad de flujo en la entrada de la bomba.

13.

¿Cómo afecta la fricción interna en las tuberías a la caída de presión?

a)

Aumenta la velocidad de flujo.

b)

Reduce la caída de presión.

c)

Causa una caída de presión proporcional al cuadrado de la velocidad de flujo.

14.

¿Qué describe la curva de altura manométrica - caudal de una bomba centrífuga?

a)

La potencia absorbida por la bomba en función del caudal.

b)

Las distintas alturas manométricas que proporciona una bomba para cada caudal.

c)

El rendimiento de la bomba en función del caudal.

15.

¿Qué representa la altura manométrica de una bomba?

a)

La cantidad de energía que proporciona la bomba.

b)

La potencia que la bomba consume.

c)

El caudal máximo que la bomba puede generar.

16.

¿Qué indica la curva de rendimiento - caudal de una bomba centrífuga?

a)

El rendimiento global de la bomba en función del caudal.

b)

La altura manométrica proporcionada por la bomba.

c)

La potencia absorbida por la bomba.

17.

¿Qué relación muestra la curva de potencia - caudal de una bomba centrífuga?

a)

La potencia que se debe aplicar en el eje de la bomba para mantener el caudal.

b)

La potencia máxima que la bomba puede generar.

c)

El caudal máximo que la bomba puede generar.

18.

¿Qué sucede si el caudal aumenta en una bomba centrífuga?

a)

La potencia absorbida disminuye.

b)

La altura manométrica aumenta.

c)

La potencia absorbida aumenta.

19.

¿Qué ocurre cuando una bomba centrífuga opera en su punto de máximo rendimiento?

a)

La bomba consume la menor cantidad de energía posible.

b)

La bomba está operando con la mayor eficiencia.

c)

La bomba no puede mantener el caudal.

20.

¿Qué determina el punto de trabajo de una bomba en una instalación?

a)

La intersección de la curva de la bomba y la curva de la instalación.

b)

La velocidad de la bomba.

c)

La potencia máxima de la bomba.

21.

¿Qué puede ocurrir si el caudal suministrado por la bomba es inferior al valor mínimo?

a)

Se producirá un sobrecalentamiento en el interior de la bomba.

b)

La bomba funcionará con mayor eficiencia.

c)

La bomba operará con un rendimiento máximo.

22.

¿Qué puede causar un punto de trabajo fuera de la zona admisible de la curva característica de la bomba?

a)

Daños en el motor de la bomba.

b)

Aumento en la eficiencia de la bomba.

c)

Reducción en el caudal de la bomba.

23.

¿Qué sucede si el punto de trabajo se desplaza hacia la izquierda en la curva característica de la bomba?

a)

Aumenta la altura de presión de la bomba.

b)

Disminuye la potencia de la bomba.

c)

Aumenta la eficiencia de la bomba.

24.

¿Qué efecto tiene la variación de la resistencia al flujo en el punto de trabajo?

a)

Desplaza el punto de trabajo en la curva.

b)

No afecta al punto de trabajo.

c)

Hace que la bomba funcione a su máxima potencia.

25.

¿Qué ocurre cuando el punto de trabajo se desplaza hacia la derecha en la curva característica de la bomba?

a)

La presión de la bomba aumenta.

b)

La potencia de la bomba disminuye.

c)

La altura de presión de la bomba disminuye.

26.

¿Qué se debe tener en cuenta al dimensionar una bomba para una instalación de calefacción?

a)

La temperatura del fluido.

b)

El caudal máximo que resulta de todos los puntos de toma.

c)

La longitud de la instalación.

27.

¿Qué puede ocurrir cuando se utiliza una bomba regulada en un sistema de calefacción?

a)

Aumentan los costos de operación.

b)

Se reduce el consumo energético y los gastos de servicio.

c)

La bomba no puede ajustar su caudal.

28.

¿Qué es la cavitación en una bomba?

a)

La reducción de la potencia de la bomba.

b)

La vaporización del fluido a temperaturas inferiores al punto de ebullición.

c)

La disminución de la presión en el sistema de tuberías.

29.

¿Qué efectos indeseables provoca la cavitación en una bomba?

a)

Mejora la eficiencia de la bomba.

b)

Provoca un descenso brusco del caudal y corrosión de los componentes de la bomba.

c)

Aumenta la presión de salida de la bomba.

30.

¿Qué causa la cavitación en las bombas?

a)

El aumento de la temperatura del fluido.

b)

La presión en la corriente del líquido desciende por debajo de la presión de saturación del líquido.

c)

El aumento de la velocidad de la bomba.

31.

¿Qué es la altura neta positiva disponible (NPSHd)?

a)

La presión a la que está sometido el fluido en la entrada de la bomba.

b)

La altura máxima que puede alcanzar el fluido en la instalación.

c)

La presión máxima que puede soportar la bomba.

32.

¿Qué se debe tener en cuenta para determinar si se producirá cavitación en una instalación?

a)

La temperatura ambiente.

b)

La altura neta positiva disponible (NPSHd) y la altura neta positiva requerida (NPSHr).

c)

La velocidad de rotación de la bomba.

33.

¿Qué se debe hacer para evitar la cavitación en una bomba centrífuga?

a)

Asegurarse de que la NPSHd sea mayor que la NPSHr.

b)

Aumentar la temperatura del fluido.

c)

Reducir la velocidad de la bomba.

34.

¿Cuál es la finalidad de los ensayos de bombas?

a)

Predecir el comportamiento del fluido.

b)

Predecir el funcionamiento de una máquina a partir de un modelo a escala.

c)

Aumentar la potencia de la bomba.

35.

¿Qué indican los ensayos de bombas?

a)

Predecir el comportamiento del fluido.

b)

Predecir el funcionamiento de una máquina a partir de un modelo a escala.

c)

Aumentar la potencia de la bomba.

36.

¿Qué relación establece la primera ley de semejanza hidráulica entre el caudal y el número de revoluciones?

a)

Los caudales son inversamente proporcionales al número de revoluciones.

b)

Los caudales son directamente proporcionales al número de revoluciones.

c)

Los caudales son independientes del número de revoluciones.

37.

¿Cómo se obtiene la curva de altura manométrica de una bomba?

a)

Mediante la potencia que debe aplicarse al eje de la bomba.

b)

Mediante la relación entre la presión y el caudal.

c)

Mediante ensayos experimentales según ISO 9906.

38.

¿Qué indica la curva de rendimiento de una bomba?

a)

La relación entre la potencia absorbida y el caudal.

b)

El rendimiento global de la bomba en función del caudal.

c)

La altura manométrica proporcionada por la bomba.

39.

¿Qué se debe tener en cuenta para seleccionar la bomba más adecuada para una instalación?

a)

El rendimiento máximo de la bomba.

b)

La potencia absorbida por la bomba.

c)

El caudal máximo de la bomba.

40.

¿Qué representa la curva potencia - caudal de una bomba?

a)

La potencia que se debe aplicar al eje de la bomba.

b)

El caudal máximo de la bomba.

c)

El rendimiento de la bomba en función del caudal.

41.

¿Qué ocurre cuando se trabaja con fluidos de distinta densidad en una bomba centrífuga?

a)

La altura manométrica disminuye.

b)

La potencia absorbida aumenta.

c)

El caudal disminuye.

42.

¿Qué es la caída de presión en una instalación de tuberías?

a)

La pérdida de energía debido a la fricción interna del fluido.

b)

La variación de la temperatura del fluido.

c)

La presión ejercida por el fluido en las válvulas.

43.

¿Cómo se representa la caída de presión en una instalación?

a)

Mediante una curva característica de la instalación.

b)

Mediante una curva de rendimiento.

c)

Mediante una curva de potencia.

44.

¿Qué se debe hacer para evitar el sobrecalentamiento de la bomba?

a)

Asegurarse de que el caudal suministrado no quede por debajo de un valor mínimo.

b)

Aumentar la potencia de la bomba.

c)

Reducir el caudal de la instalación.

45.

¿Qué ocurre cuando el punto de trabajo se desplaza hacia la izquierda del punto de dimensionado?

a)

Aumenta la altura de presión de la bomba.

b)

Disminuye la potencia absorbida.

c)

Disminuye el caudal de la bomba.

46.

¿Qué efecto tiene la variación de la resistencia al flujo en el punto de trabajo?

a)

No afecta al punto de trabajo.

b)

Desplaza el punto de trabajo a la izquierda o a la derecha.

c)

Aumenta la potencia absorbida.

47.

¿Qué es el NPSHr en el contexto de la cavitación?

a)

La altura neta positiva disponible.

b)

La altura neta requerida por la bomba.

c)

La presión de vapor del fluido.

48.

¿Qué fenómeno ocurre cuando la presión de un fluido es igual o inferior a su tensión superficial?

a)

Erosión.

b)

Cavitación.

c)

Inundación.

49.

¿Qué efectos puede causar la cavitación en una bomba?

a)

Aumento de la eficiencia.

b)

Picado de los álabes del rotor y vibraciones.

c)

Mejora del rendimiento.

50.

¿Qué se necesita para que una bomba no cavite?

a)

Que la NPSHd sea mayor que la NPSHr.

b)

Que la NPSHd sea igual a la NPSHr.

c)

Que la presión de vapor del fluido sea alta.

51.

¿Cómo se calcula la NPSHd?

a)

Sumando la altura de presión y la altura geométrica.

b)

Restando la presión de saturación y las pérdidas de carga.

c)

Multiplicando la velocidad del fluido por la densidad.

52.

¿Qué causa un aumento de la NPSHr en una bomba?

a)

El aumento del caudal.

b)

La disminución de la presión de vapor.

c)

La disminución de la temperatura del fluido.

53.

¿Qué es la cavitación a la entrada de la bomba?

4 lines
54.

¿Qué es la NPSHr en una bomba?

a)

El aumento del caudal.

b)

La disminución de la presión de vapor.

c)

La disminución de la temperatura del fluido.

55.

¿Qué es la cavitación a la entrada de la bomba?

a)

Un aumento de la presión de succión.

b)

Un descenso de la presión que provoca la vaporización del fluido.

c)

Un aumento de la potencia absorbida.

56.

¿Qué ocurre cuando la NPSHd es menor que la NPSHr?

a)

La bomba funciona normalmente.

b)

Se produce cavitación.

c)

La bomba pierde rendimiento.

57.

¿Cómo se determina la altura máxima de aspiración de una bomba centrífuga?

a)

Igualmente la NPSHd y la NPSHr.

b)

Comprobando que la NPSHd sea mayor que la NPSHr.

c)

Comprobando que la NPSHr sea mayor que la NPSHd.

58.

¿Qué ocurre cuando la presión barométrica disminuye en un sistema abierto?

a)

Aumenta el riesgo de cavitación.

b)

Disminuye la NPSHd.

c)

Aumenta la NPSHr.

59.

¿Qué efecto tiene un aumento de la temperatura del líquido en la cavitación?

a)

Disminuye la presión de saturación.

b)

Aumenta la presión de saturación.

c)

No tiene ningún efecto.

60.

¿Cómo se calcula la altura neta positiva de aspiración disponible (NPSHd) en un circuito cerrado?

a)

Sumando la velocidad del fluido y la presión de vapor.

b)

Restando las pérdidas de carga y la presión de vapor.

c)

Considerando la presión de llenado y las pérdidas de carga en la tubería.

61.

¿Qué es el NPSHd en una instalación cerrada?

a)

La presión de vapor del fluido.

b)

La presión de llenado de la instalación.

c)

La energía disponible para llevar el fluido hasta la entrada de la bomba.

62.

¿Qué ocurre cuando el caudal de la bomba aumenta?

a)

Aumentan las pérdidas de carga en las tuberías.

b)

Disminuye la potencia absorbida.

c)

Aumenta la eficiencia de la bomba.

63.

¿Qué se debe tener en cuenta para evitar la cavitación en una bomba?

a)

La temperatura del fluido.

b)

La NPSHd y la NPSHr.

c)

La presión de saturación del fluido.

64.

¿Qué es lo más probable si se excede la altura máxima de aspiración de una bomba centrífuga?

a)

La bomba cavitará.

b)

La bomba incrementará su eficiencia.

c)

La bomba funcionará a un mayor caudal.

65.

¿Qué efecto tiene el aumento de la velocidad del fluido sobre las pérdidas de carga?

a)

Disminuye las pérdidas de carga.

b)

No tiene efecto.

c)

Aumenta las pérdidas de carga.

66.

¿Qué ocurre cuando se produce cavitación en una bomba?

a)

Aumenta el rendimiento de la bomba.

b)

Se produce un picado de los álabes del rotor.

c)

Se reduce la potencia absorbida.

67.

¿Qué tipo de acoplamiento se utiliza cuando se quiere que las bombas trabajen de manera independiente, pero con la misma presión de salida?

a)

Acoplamiento paralelo

b)

Acoplamiento serie

c)

Acoplamiento híbrido

68.

¿En qué tipo de acoplamiento las bombas están dispuestas de manera que el caudal total es la suma de los caudales de cada bomba individual?

a)

Acoplamiento paralelo

b)

Acoplamiento serie

c)

Acoplamiento simple

69.

¿Qué ocurre cuando se utilizan acoplamientos en serie?

a)

Se aumenta el caudal total

b)

Se incrementa la presión total

c)

Se reduce la eficiencia

70.

¿Cuál es el principal problema que causa la cavitación en una bomba centrífuga?

a)

Reducción del rendimiento de la bomba

b)

Corrosión de los componentes de la bomba

c)

Aumento de la potencia consumida

71.

¿Qué fenómeno ocurre cuando la presión de un fluido en una bomba cae por debajo de su presión de saturación?

a)

Vaporización del fluido

b)

Aumento de la velocidad del fluido

c)

Disminución de la potencia de la bomba

72.

¿Cuál es la principal consecuencia de la cavitación en las bombas?

a)

Reducción de la altura manométrica

b)

Picado de los álabes del rotor

c)

Aumento de la eficiencia de la bomba

73.

¿Qué parámetro se necesita para calcular la altura neta positiva de succión disponible (NPSHd)?

a)

La presión de vapor del fluido

b)

La presión en la entrada de la bomba

c)

La potencia de la bomba

74.

¿Cómo se denomina la presión de saturación del fluido que circula por la bomba a una temperatura determinada?

a)

NPSHr

b)

NPSHd

c)

Ps

75.

¿Qué condición debe cumplirse para evitar la cavitación en una bomba centrífuga?

a)

NPSHd > NPSHr

b)

NPSHd = NPSHr

c)

NPSHd < NPSHr

76.

¿Qué factor contribuye a un mayor riesgo de cavitación en una bomba?

a)

Aumento de la temperatura del líquido

b)

Disminución de la velocidad del fluido

c)

Reducción de la presión barométrica

77.

¿Qué tipo de bomba se utiliza en circuitos cerrados de recirculación de agua fría o caliente en sistemas de climatización y agua caliente sanitaria?

a)

Bomba de rotor seco

b)

Bomba de rotor húmedo

c)

Bomba axial

78.

¿Qué característica define a las bombas monobloc?

a)

El motor y la bomba forman un único bloque compacto

b)

Tienen una carcasa seccionada

c)

Son de grandes dimensiones

79.

¿Qué tipo de bomba se utiliza para grandes caudales sin aumentar mucho las dimensiones de la bomba?

a)

Bomba de doble aspiración

b)

Bomba de rotor húmedo

c)

Bomba de pozo profundo

80.

¿Cuál es la principal ventaja de las bombas rotodinámicas sobre las de desplazamiento positivo?

a)

Mayor resistencia a las impurezas

b)

Sencillez mecánica

c)

Mayor durabilidad

81.

¿Qué tipo de bomba se utiliza en pozos con un motor eléctrico de accionamiento fuera del pozo?

a)

Bomba de rotor seco

b)

Bomba de pozo profundo

c)

Bomba de carcasa seccionada

82.

¿Qué tipo de bomba se utiliza en instalaciones con temperaturas superiores a 300 bar y 200°C?

a)

Bomba de recirculación

b)

Bomba de alimentación de calderas

c)

Bomba de rotor húmedo

83.

¿Qué tipo de bomba es adecuada para el bombeo de líquidos o semisólidos en industrias agroalimentarias?

a)

Bomba de recirculación

b)

Bomba sanitaria

c)

Bomba de doble aspiración

84.

¿Qué tipo de bomba está diseñada para pequeñas alturas de elevación y grandes caudales?

a)

Bomba axial

b)

Bomba de rotor seco

c)

Bomba de carcasa seccionada

85.

¿Qué tipo de bomba tiene un rodete en forma de hélice?

a)

Bomba de doble aspiración

b)

Bomba axial

c)

Bomba monobloc

86.

¿Qué tipo de bomba se utiliza en sistemas de calefacción y climatización debido a su bajo rendimiento y prácticamente sin mantenimiento?

a)

Bomba de rotor seco

b)

Bomba de rotor húmedo

c)

Bomba de pozo profundo

87.

¿Qué tipo de bomba se utiliza cuando el motor y la bomba están en un solo bloque compacto y son pequeñas?

a)

Bomba de rotor seco

b)

Bomba monobloc

c)

Bomba de carcasa seccionada

88.

¿Qué tipo de bomba es resistente a las impurezas y la formación de cal?

a)

Bomba de rotor húmedo

b)

Bomba de rotor seco

c)

Bomba de doble aspiración

89.

¿Qué tipo de bomba es especialmente utilizada para recirculación de agua en sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria con potencias menores a 3 kW?

a)

Bomba de rotor seco

b)

Bomba de rotor húmedo

c)

Bomba monobloc

90.

¿Qué tipo de bomba se utiliza para grandes caudales y pequeñas alturas de elevación, y tiene un rodete en forma de hélice?

a)

Bomba de rotor húmedo

b)

Bomba axial

c)

Bomba de pozo profundo

91.

¿Qué tipo de bomba se utiliza cuando se necesita acceder al interior sin tocar las tuberías de aspiración y descarga?

a)

Bomba de carcasa seccionada

b)

Bomba de rotor húmedo

c)

Bomba de doble aspiración