1

Stredne ťažká

Dlaczego amoniak (NH₃) jest uważany za czynnik chłodniczy toksyczny?


Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację
Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem

3

Ťažká

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar

4

Ťažká

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są neutralne dla klimatu
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko

5

Ťažká

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Można spuścić czynnik do kanalizacji
Można uwolnić gaz do atmosfery
Odzysk nie jest wymagany

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W dowolnych, otwartych pojemnikach
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W pobliżu źródeł ciepła

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Nadal używać bez ograniczeń
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć
Wypuścić do atmosfery

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zignorować i kontynuować pracę
Zwiększyć ciśnienie w układzie

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Magazynują czynnik chłodniczy
Zwiększają ciśnienie w układzie
Zwiększają ciśnienie w układzie
Służą do pomiaru temperatury

13

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Nie trzeba jej sprawdzać
Wystarczy ją uruchomić
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy

14

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Może być transportowany bez oznakowania
Można go transportować w otwartych pojemnikach
Transport nie podlega regulacjom

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Tylko kask ochronny
Brak wymagań

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja wtórna z R744
Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744
Instalacja na R717
Instalacja kaskadowa na R744

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R1270
R717
R744

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
tytanu
aluminium
stali nierdzewnej

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Ciśnienie upustowe rośnie
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe spada
Zawór nie będzie się otwierał

21

Ťažká

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T1)/T2

22

Ťažká

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


5000 ppm
500 ppm
500000 ppm
50000 ppm

23

Ťažká

Dlaczego w układach chłodniczych z R717 (NH₃) najczęściej stosuje się sprężarki z oddzielnym silnikiem elektrycznym?


Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze
Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie
Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

25

Ťažká

W jaki sposób reguluje się wydajność sprężarki tłokowej w układach NH₃?


Poprzez odciążanie cylindrów lub zmianę prędkości obrotowej
Wyłącznie zmianą ilości oleju
Poprzez zmniejszenie ilości czynnika
Poprzez zwiększenie ciśnienia skraplania

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


Poprzez zmianę poziomu oleju
Poprzez zmianę rodzaju oleju
Poprzez zamknięcie zaworu ssawnego
Poprzez zastosowanie suwaka regulacyjnego (slide valve)

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


Przy małych różnicach temperatur
Tylko przy skraplaczach wodnych
Wyłącznie w małych instalacjach
Przy bardzo niskich temperaturach parowania i dużej różnicy ciśnień

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


Brak potrzeby stosowania separatora
Większe zużycie energii
Niższa sprawność
Wyższa efektywność i niższa temperatura tłoczenia

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


Pracuje bez użycia wentylatora
Wykorzystuje odparowanie wody do zwiększenia skuteczności chłodzenia
Oddaje ciepło tylko do powietrza
Nie wymaga dopływu wody

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


Oddziela olej od czynnika
Reguluje ciśnienie skraplania
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Zwiększa temperaturę tłoczenia

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


Do zwiększania ilości oleju
Do zmniejszenia temperatury skraplania
Do utrzymania prawidłowego poziomu czynnika i zapobiegania zalaniu sprężarki
Do sterowania wentylatorem skraplacza

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


Reguluje temperaturę skraplania
Służy do wykrywania wycieków
Kontroluje poziom cieczy w zbiorniku lub separatorze
Steruje pracą wentylatora

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


Typem parownika
Rodzajem zaworu bezpieczeństwa
Systemem obiegu oleju wykorzystującym różnicę ciśnień i temperatur
Urządzeniem do odszraniania

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


Aby obniżyć ciśnienie
Ponieważ NH₃ nie miesza się z większością olejów sprężarkowych
Aby zwiększyć ilość czynnika
Ponieważ olej miesza się tylko z wodą

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Zwiększanie wydajności wentylatora
Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
Obniżanie temperatury skraplania
Usuwanie wilgoci z układu

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


System termosyfonowy
System pośredni
System z glikolem
System z bezpośrednim rozprężeniem (DX)

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Nie stosuje się separatora
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą
Nie wymaga kontroli poziomu
Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


W systemie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W systemie bezpośrednim nie ma parownika
W systemie pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik