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 |



