1

Ťažká

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne

2

Ťažká

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 31 bar
Około 120 bar
Około 10 bar
Około 74 bar

3

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny
Występuje klasyczne skraplanie
Występuje tylko przy niskich temperaturach
Nie ma znaczenia dla pracy układu

4

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Pracą powyżej punktu krytycznego
Brakiem parowania
Brakiem skraplania
Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego

5

Ťažká

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do regulacji ciśnienia
Do pomiaru temperatury
Do wykrywania wycieków
Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym

6

Ťažká

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko temperaturę
Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika
Tylko ilość czynnika
Tylko wilgotność

7

Ťažká

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do pomiaru wilgotności
Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do określenia ilości oleju
Do regulacji sprężarki

8

Ťažká

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan suchego lodu
Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan wysokiego ciśnienia

9

Ťažká

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy nagłym spadku ciśnienia i temperatury poniżej punktu potrójnego
Przy normalnej pracy układu
Przy wysokiej temperaturze
Przy wysokim ciśnieniu

10

Ťažká

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Poprawa efektywności
Brak zagrożenia
Obniżenie ciśnienia

11

Ťažká

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Najpierw spada, potem rośnie
Nie zmienia się
Gwałtownie rośnie
Spada

12

Ťažká

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Dotyczy tylko NH₃
Służy tylko do projektowania
Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy
Nie ma znaczenia

13

Ťažká

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Zamienia się w ciało stałe
Przestaje przewodzić ciepło
Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)
Zamienia się w ciecz

14

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury
Nie wymagają kontroli
Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów

15

Ťažká

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Brak potrzeby regulacji
Bardzo wysokie ciśnienia robocze
Niska efektywność energetyczna
Niskie ciśnienia robocze

16

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Nie mają znaczenia
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów
Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych

17

Ťažká

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Zmniejsza ilość czynnika
Służy do magazynowania czynnika
Obniża ciśnienie w parowniku
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie

18

Ťažká

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Obniżają temperaturę parownika
Regulują przepływ oleju
Służą do magazynowania czynnika
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu

19

Ťažká

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Zmniejsza ilość czynnika
Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu
Nie ma znaczenia
Obniża temperaturę otoczenia

20

Ťažká

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność
Obniżają temperaturę otoczenia
Nie mają znaczenia
Zwiększają zużycie energii

21

Ťažká

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Zwiększa ilość czynnika
Magazynuje czynnik
Obniża temperaturę parownika
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności

22

Ťažká

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Podnoszą temperaturę czynnika
Zwiększają ilość oleju
Obniżają ciśnienie atmosferyczne

23

Ťažká

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność
Niskim ciśnieniem pracy
Brakiem regulacji
Brakiem cieczy w parowniku

24

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Zwiększenie efektywności
Spadek temperatury
Spadek ilości czynnika
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku

25

Ťažká

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Zwiększając ilość czynnika
Zwiększając temperaturę
Zamykając układ całkowicie
Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia

26

Ťažká

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Normalną pracę układu
Spadek temperatury
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Poprawę efektywności

27

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów
Nie wymagają automatyki
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą

28

Ťažká

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A2
A3
B2L
A1

29

Ťažká

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Płynem przechłodzonym
Płynem nadkrytycznym
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim

30

Ťažká

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu

31

Ťažká

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Łatwo się gnie
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową
Ma szerszy zakres średnic
Może wytrzymać wyższe ciśnienie

32

Ťažká

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera

33

Ťažká

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R1234ze
R717
R1270

34

Ťažká

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy

35

Ťažká

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma wyraźny zapach
Jest niepalny

36

Ťažká

Dlaczego opróżnioną instalację na R744 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapobiec uszkodzeniu sprężarki
By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego
By zapobiegać tworzeniu suchego lodu
By zapewnić powolne napełnianie R744

37

Ťažká

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Obniżenie wydajności chłodniczej
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji

38

Ťažká

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


14 bar g
90 bar g
56 bar g
25 bar g

39

Ťažká

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
27,5 bar g
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym

40

Ťažká

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym

41

Ťažká

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie