1

Stredne ťažká

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


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

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


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

3

Ťažká

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


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

4

Ťažká

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


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

5

Ťažká

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


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

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia
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?


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

13

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


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

14

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


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

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza
Tylko kask ochronny

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


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
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

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R1270
R717
R744

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
tytanu
miedzi
stali nierdzewnej

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

21

Ťažká

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


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

22

Ťažká

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


500000 ppm
50000 ppm
500 ppm
5000 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka membranowa

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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