F plyny – nízke GWP

Minden kérdés
Horľavé chladivá | CO₂ | Amoniak
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Könnyű

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R744
R32
R717
R290

2

Könnyű

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


B2L
A2
A1
A3

3

Könnyű

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov

4

Könnyű

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší

5

Könnyű

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora

6

Könnyű

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


B2L
A2
A1
A3

7

Könnyű

Aký je účel referenčného úniku?


Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Vyhľadanie únikov chladiva
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady

8

Könnyű

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R744
R717
R1234ze
R32

9

Könnyű

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R744
NH3
R290
R1234ze

10

Könnyű

Prenos tepla prúdením vzniká


Sálaním a vedením
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou

11

Könnyű

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


100,1
0,1
100
10

12

Könnyű

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Kvapalina je stláčaná
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g

13

Könnyű

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Uniká menej ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami
Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá

14

Könnyű

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zvýšenie výkonnosti
Vracanie
Škrtenie
Zrýchlené dýchanie

15

Könnyű

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Poistný ventil môže uvoľniť tlak

16

Könnyű

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch

17

Könnyű

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


jeden
dva
žiadny
tri

18

Könnyű

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má vysokú energetickú efektívnosť
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Má nízku toxicitu a nie je horľavý

19

Könnyű

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


131°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
101°C, 73,8 bar g
31°C, 72,8 bar g