F-Gas Polish Low GWP

Všetky otázky
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ľahká

Jaka jest podstawowa jednostka masy według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


N
kg
t
Funt

2

Stredne ťažká

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.
Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku powstająca ciecz czynnika chłodniczego ulega też niewielkiemu przechłodzeniu.
Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.

3

Stredne ťažká

Od czego zależy temperatura skraplania (kondensacji) chłodzonego powietrzem agregatu?


Od temperatury otoczenia.
Od temperatury parowania (wrzenia).
Od temperatury sprężarki i tłoczenia
Od temperatury przegrzania.

4

Stredne ťažká

Czy jest potrzeba dostarczenia energii w przypadku odprowadzania ciepła ze skraplacza do otoczenia?


Tak, ale tylko w przypadku zastosowania czynników z grupy HFC.
Tak, w każdym przypadku.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.

5

Stredne ťažká

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.

6

Stredne ťažká

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta.
Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Trzeba w pierwszej kolejności kierować się głośnością pracy wentylatorów, średnicą króćców przyłączeniowych i kolorystyką.

7

Stredne ťažká

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia nie wpływają w istotny sposób na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.

8

Stredne ťažká

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem, to wydajność skraplania?


Zwiększy się w wyniku dodatkowo podniesionych obrotów wentylatora.
Nie ulega zmianie.
Zwiększy się.
Zmniejszy się.

9

Stredne ťažká

Co może spowodować oszronienie parownika?


obniżenie ciepła schłodzonej substancji.
spadek wydajności chłodniczej.
Oszronienie parownika powoduje wzrost oporu przepływu powietrza a co za tym idzie powoduje zwiększenie pracy silnika wentylatora.
Zwiększenie oporów przepływu czynnika i zmniejszenie ilości przepływu czynnika przez parownik.

10

Stredne ťažká

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.
Zmniejsza się temperatura tłoczenia.
Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.

11

Stredne ťažká

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).
W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C.
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.
Tylko w przypadku zastosowania wentylatorów z regulacją obrotów.

12

Stredne ťažká

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


W przypadku, gdy mamy do czynienia z parownikami lamelowanymi.
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.
Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.
Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.

13

Stredne ťažká

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez...


zastosowanie rurek o większej średnicy.
poprzez zaizolowanie rur pomiędzy sprężarką, a skraplaczem.
zastosowanie rurek o mniejszej średnicy.
dodatkowe schładzanie.

14

Stredne ťažká

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


Wymienimy stronę wylotową i stronę wlotową parownika.
Polega na zmianie kierunku obrotów kompresora (sprężarki).
Podgrzaną parę (gorący gaz) ze sprężarki kierujemy do przewodów rurowych parownika.
Uruchamiamy nagrzewnicę gazową skierowaną na parownik.

15

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


Odparowuje wodę przepływającą przez parownik.
Dzięki parownikowi ochładzane medium oddaje ciepło wrzącemu czynnikowi chłodniczemu.
Powoduje schłodzenie czynnika chłodniczego.
Kontroluje, aby doszło do przegrzania czynnika chłodniczego na jak największej powierzchni wymiany ciepła.

16

Stredne ťažká

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone pod powierzchnią wymiany ciepła parownika.
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem chłodniczym, aby czynnik przepływając przez parownik miał odpowiednio wysoką temperaturę.

17

Stredne ťažká

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym.
zapewnia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji skraplacza.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika.

18

Stredne ťažká

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


Metoda odszraniania elektrycznego, metoda odszraniania przy użyciu cieczy lub metoda rozmrażania z użyciem gorącej pary czynnika chłodniczego.
Tylko odszranianie elektryczne.
Metoda odtajania gorącym gazem.
Odszranianie naturalne, nie ma innych skutecznych metod.

19

Stredne ťažká

Temperatura wrzenia rośnie (a co za tym idzie rośnie szybkość procesu parowania), jeżeli ciśnienie nad cieczą....


Spada.
Różnie się zachowuje w zależności od temperatury otoczenia.
Rośnie.
Pozostaje stałe.

20

Stredne ťažká

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


maksymalne ciśnienie robocze.
minimalne otwarcie przepływu.
maksymalna ochrona presostatu.
samooczyszczenie się zaworu w przypadku zamarznięcia wilgoci znajdującej się w czynniku.

21

Stredne ťažká

Funkcją termostatycznego zaworu rozprężenia (TZR) w instalacji chłodniczej jest:


utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.

22

Stredne ťažká

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Należy użyć silnika niskoobrotowego.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.

23

Stredne ťažká

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


Temperaturę tłoczenia.
Schładzanie.
Strumień masy czynnika wtryskiwanego do parownika.
Ciśnienie parowania po.

24

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


paruje.
skrapla się (kondensuje).
sublimuje
zamarza.

25

Stredne ťažká

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


…stopień rozprężenia czynnika.
...wartość przegrzania w trakcie pracy zaworu.
...przegrzanie statyczne zaworu.
  ...stopień napełnienia zaworu cieczą czynnika.

26

Stredne ťažká

W jaki sposób napełniamy nowy/naprawiony układ czynnikiem chłodniczym, gdy jest on wyposażony w zawór rozprężny


w dowolny sposób.
za skraplaczem do zbiornika ciekłego czynnika.
na stronę ssawną sprężarki.
napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.

27

Stredne ťažká

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


Ilość obrotów kompresora (sprężarki) w jednostce czasu.
Ciśnienie parowania zamykając się, gdy spadnie ono poniżej nastawy temperatury zadanej.
Dochłodzenie skraplacza poprzez zmianę ciśnienia skraplania.
Ilość czynnika chłodniczego kontrolując wartość przegrzania parownika.

28

Stredne ťažká

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na określone ciśnienie ssania.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.

29

Stredne ťažká

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
  ...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie efektywność energetyczna układu.

30

Stredne ťažká

Punkt MOP w zaworze rozprężnym, ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego, ...


...musi być około 5 K mniejszy.
...musi być około 7 K mniejszy.
...musi być około 7 K większy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.

31

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


Ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.
Zapobiega przed spadkiem ciśnienia ssawnego, a w razie potrzeby wyłącza układ chłodniczy.
Utrzymanie wartości ciśnienia ssawnego na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymuje wartość ciśnienia ssawnego na stałym poziomie.

32

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.

33

Stredne ťažká

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


… z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika.
… z funkcją MOP.
… z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.

34

Stredne ťažká

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną

35

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


Jest to stan, który powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy stroną ssawną a stroną tłoczną kompresora (sprężarki).
Jest to stan, w którym dochodzi do nadmiernego wzrostu temperatury silnika sprężarki.
Jest to różnica temperatur między temperaturą parowania a temperaturą otoczenia.
Jest to różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą pary a temperaturą pary w stanie nasycenia.

36

Stredne ťažká

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Sprawdzamy przy pomocy wziernika.
Nie mamy możliwości sprawdzenia.
Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.

37

Stredne ťažká

Rurociągi cieczowe znajdują się....


między skraplaczem a zbiornikiem cieczy.
między parownikiem a sprężarką.
między parownikiem a wymiennikiem regeneracyjnym.
między sprężarką a skraplaczem.

38

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.

39

Stredne ťažká

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.
Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.

40

Stredne ťažká

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


Należy go zamontować między sprężarką a skraplaczem.
Należy go zamontować tuż przed sprężarką.
Należy zamontować za skraplaczem, przed zaworem rozprężnym.
Należy go zamontować za parownikiem.

41

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


reguluje ciśnienie parowania.
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie skraplania.

42

Stredne ťažká

Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami wykonanymi z rurek miedzianych i lameli powoduje:


Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz wzrost ciśnienia skraplania.
Nie ma żadnego wpływu zarówno na ilość czynnika chłodniczego jak i na efektywność energetyczną.
Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej.

43

Stredne ťažká

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


R134a, R404A, R507A, R410A.
R11, R12, R502.
R22, R401A.
R134a, R32, R22, R507A, R290.

44

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


R1234yf, R1234ze.
R134a, R290.
R134a, R404A.
R22, R12.

45

Stredne ťažká

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R410A w porównaniu do czynnika chłodniczego R407C?


Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.
Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.

46

Stredne ťažká

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.
Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.
Jest to całkowity (globalny) równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten uwzględnia bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia tego efektu oraz pośredni wpływ na jego tworzenie poprzez zużycie energii (przy której produkcji powstaje CO2) przez eksploatowane urządzenie chłodnicze.

47

Stredne ťažká

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?


Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.
Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFC/HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych do R404A i o ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.
Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.

48

Stredne ťažká

Jaka jest cecha charakterystyczna czynnika R1234yf w porównaniu z czynnikiem R134a?


wyższa toksyczność.
wyższa temperatura wrzenia przy ciśnieniu normalnym.
wyższa temperatura krytyczna.
wyższa palność.

49

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


Posiada niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienia robocze i większą wydajność objętościową pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.
W przeciwieństwie do R134a jest mieszaniną azeotropową.
Posiada identyczne właściwości termodynamiczne i może być stosowany jako zamiennik typu drop-in dla R134a.
Posiada poślizg temperaturowy o 7K większy niż R134a.

50

Stredne ťažká

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


Heksafluorek siarki (SF6).
Wodorofluorowęglowodory (HFC).
Dwutlenek węgla (CO2).
Perfluorowęglowodory (PFC).

51

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Przyciemniane okulary ochronne
Kurtka o dużej widoczności
Koc gaśniczy
Wykrywacz czynników palnych

52

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Może wniknąć pył i wilgoć
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa

53

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
0.5 m
2m
1 m

54

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


33 kg
18 kg
20 kg
9 kg

55

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


2.5 kg
1.0 kg
1.5 kg
10 kg

56

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać takich systemów
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi

57

Stredne ťažká

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.
Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.
Powoduje wzrost temperatury tuż przy powierzchni Ziemi (do 10 m nad powierzchnią).
Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.

58

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Koc gaśniczy
Grube rękawice
Gaśnicę
Przyciemniane okulary ochronne

59

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni

60

Stredne ťažká

Czym jest R1270?


Propen
Butan
Izobutan
Propan

61

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Roztwór wody z mydłem
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Pianka do wykrywania nieszczelności

62

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inny kolor stacji
Inny rozmiar przyłączy
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia

63

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Element grzewczy odszraniania
Stycznik
Termostat typu “n”
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex

64

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Fluorowodór
Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla
Fosgen

65

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Chloro-fluoro-węglowodór
Węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór

66

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

67

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


4.93 kg
1.5 kg
0.285 kg
1.0 kg

68

Ľahká

Co oznacza wskaźnik GWP?


Jest to wskaźnik wyrażający potencjał niszczenia warstwy ozonowej.
Jest to jednostka wyrażająca zdolność do zwiększania powłoki ozonowej.
Jest rozwinięciem skrótu Global Warming Planet i określa tempo wzrostu temperatury powietrza
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Wpływ na ocieplenie klimatu spowodowany przez 1 kg danego gazu/substancji chemicznej, wyrażany wskaźnikiem GWP, gdzie GWP=1 oznacza ocieplenie klimatu na przestrzeni 100 lat spowodowane 1 kg CO2 (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez jednostkę masy danego gazu na przestrzeni 100 lat, w odniesieniu do ocieplenia spowodowanego przez jednostkę masy CO2).

69

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


75%
60%
105%
130%

70

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

71

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną

72

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


7
675
3
A.     0,02

73

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Wyłącznik elektryczny
Otwarty presostat mechaniczny
Włącznik swiatła
Silnik wentylatora z atestem Ex

74

Ťažká

Czym jest R290?


Butan
Propan
Propylen
Propen

75

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.0 kg
2.5 kg
1.5 kg
150 g

76

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Może być on źródłem zapłonu
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC

77

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
1 m
5m
10 m

78

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


3.6 kg
17 kg
8 kg
20 kg

79

Stredne ťažká

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


W wyniku emisji oleju przez skraplacz i filtr do atmosfery
W sposób pośredni (poprzez zużycie energii) oraz bezpośredni (poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery)
Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.
Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.

80

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi

81

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice
Gaśnicę

82

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Pracuj na zewnątrz
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur

83

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

84

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV

85

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Zawiera źródła zapłonu
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a

86

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


227 kg
618 kg
6.18 kg
2.27 kg

87

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina

88

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność

89

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się podtlenek azotu

90

Stredne ťažká

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Jest to zjawisko zatrzymywania ciepła w atmosferze ziemskiej (utrudnione jest wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską).
Pochłanianie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi.
Jest to tworzenie się warstwy zatrzymującej tylko ciepło powstające w wyniku spalania paliwa przez samoloty.
Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.

91

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Siedmiokrotna
Połowa
Taka sama
Dwukrotna

92

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


675
7
3
0

93

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Z powodu niższych ciśnień roboczych

94

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby zmniejszyć zużycie energii

95

Stredne ťažká

Które rozporządzenie UE jest obecnie podstawowym aktem regulującym stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych (F‑gazów) w Unii Europejskiej?


Dyrektywa 2009/125/WE
Rozporządzenie (UE) 2015/1188
Rozporządzenie (UE) 2024/573
Rozporządzenie (UE) nr 517/2014

96

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel Rozporządzenia (UE) 2024/573?


Ułatwienie importu urządzeń elektrycznych
Zapobieganie emisjom F‑gazów i realizacja celów klimatycznych UE
Standaryzacja norm recyklingu metali
Obniżenie podatków na urządzenia chłodnicze

97

Stredne ťažká

Jakie są obowiązki producentów urządzeń chłodniczych w kontekście ekoprojektu i jakie rozporządzenie je reguluje?


Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014
Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem
Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
Producent musi zapewnić minimalną efektywność energetyczną, możliwość naprawy i recyklingu urządzeń, regulowane przez Rozporządzenie (EU) 2019/2019

98

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


Ułatwienie importu produktów spoza UE
Zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko poprzez poprawę efektywności energetycznej, trwałości i recyklingu
Zwiększenie sprzedaży urządzeń elektrycznych w UE
Standaryzacja wyglądu produktów w UE

99

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


Mierzy wilgotność czynnika
Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie
Reguluje temperaturę czynnika chłodniczego
Umożliwia całkowite odcięcie przepływu czynnika chłodniczego

100

Ľahká

Jakie jest główne zadanie zaworu nadmiarowego?


Steruje poziomem oleju w sprężarce
Kontroluje wilgotność czynnika
Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu
Zapobiega zamarzaniu parownika

101

Stredne ťažká

Na czym polega udział niektórych substancji albo gazów w efekcie cieplarnianym (szklarniowy)?


Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową
Niektóre substancję w wyniku wypuszczenia do atmosfery powodują podgrzanie powietrza w wyniku reakcji z tlenem i azotem zawartym w powietrzu.
Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.

102

Stredne ťažká

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


Do pomiaru temperatury skraplacza
Do odcinania przepływu w nagłych awariach
Do regulacji ciśnienia sprężarki
Do wizualnej oceny obecności czynnika i oleju oraz kontrolowania wilgotności

103

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


Utrzymuje stałe ciśnienie w sprężarce
Steruje pracą sprężarki i zaworów w celu utrzymania zadanej temperatury
Odprowadza nadmiar czynnika do zbiornika
Ogranicza przepływ oleju

104

Ťažká

Jakie zadanie pełni separator cieczy w układach z czynnikami łatwopalnymi lub toksycznymi?


Oddziela ciecz od oleju
Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika

105

Ťažká

Jakie zadanie pełni separator oleju w układach z czynnikami łatwopalnymi lub toksycznymi?


Oddziela olej od czynnika chłodniczego i ułatwia powrót oleju do sprężarki
Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika

106

Stredne ťažká

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


Utrzymują odpowiedni poziom oleju w sprężarce
Kontrolują ciśnienie w skraplaczu
Sterują temperaturą parownika
Odprowadzają nadmiar czynnika chłodniczego

107

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


Magazynuje nadmiar czynnika chłodniczego i ułatwia wykrywanie wycieków
Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie
Kontroluje temperaturę parownika
Reguluje przepływ oleju

108

Stredne ťažká

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


Mierzy temperaturę czynnika na wejściu i wyjściu sprężarki, co pomaga w identyfikacji wycieków
Steruje poziomem oleju
Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu
Kontroluje wilgotność czynnika

109

Stredne ťažká

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


Chronią parownik przed nadmiernym oblodzeniem i redukują ryzyko wycieków
Kontrolują ciśnienie w sprężarce
Odprowadzają nadmiar oleju
Służą do obserwacji wilgotności czynnika

110

Ťažká

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


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

111

Ťažká

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


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

112

Ľahká

Jaka jest podstawowa jednostka ciśnienia według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


bar
Psi
Pa
Atm.

113

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy)?


W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wprowadzenia wykazu fluorowanych gazów cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

114

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


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

115

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


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

116

Ťažká

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


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

117

Ťažká

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


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

118

Ťažká

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


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

119

Ťažká

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


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

120

Ťažká

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


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

121

Ťažká

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


Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Obniżenie ciśnienia
Poprawa efektywności
Brak zagrożenia

122

Ťažká

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Najpierw spada, potem rośnie
Spada
Nie zmienia się
Gwałtownie rośnie

123

Ťažká

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


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

124

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/590.
W obowiązującej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy substancji kontrolowanych.

125

Ťažká

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


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

126

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

127

Stredne ťažká

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


Jest silnie drażniący dla dróg oddechowych i jest toksyczny przy wdychaniu
Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć
Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację

128

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
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

129

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 atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar

130

Ťažká

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


Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne
Są neutralne dla klimatu

131

Ťažká

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


Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C

132

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej nie ma znaczenia dla pracy układu
Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie wymaga żadnej kontroli

133

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Można spuścić czynnik do kanalizacji
Można uwolnić gaz do atmosfery
Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃
Odzysk nie jest wymagany

134

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu
W pobliżu źródeł ciepła
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W dowolnych, otwartych pojemnikach

135

Stredne ťažká

Gdzie i do kiedy należy składać roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?


Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni drogą elektroniczną do Ministerstwa Środowiska.
Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT
Sprawozdania za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania o SZWO i F-gazach za miniony rok, należy składać do dnia 28 lutego roku następnego, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie internetowej ICHP.

136

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami
Wypuścić do atmosfery
Nadal używać bez ograniczeń
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć

137

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych
Wzrost efektywności chłodzenia

138

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zignorować i kontynuować pracę
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne
Zwiększyć ciśnienie w układzie

139

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Służą do pomiaru temperatury
Zwiększają ciśnienie w układzie
Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)
Magazynują czynnik chłodniczy

140

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć oraz wykonać próżnię
Nie trzeba jej sprawdzać
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Wystarczy ją uruchomić

141

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Transport nie podlega regulacjom
Może być transportowany bez oznakowania
Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR
Można go transportować w otwartych pojemnikach

142

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych
Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza
Tylko kask ochronny

143

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej wpływa na poprawę efektywności energetycznej sprężarki podczas instalacji?


Montaż bez filtrów
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Instalacja bez sprawdzania szczelności
Prawidłowe wykonanie próżni i usunięcie wilgoci z układu

144

Stredne ťažká

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


Zapewnia prawidłowe smarowanie i poprawia efektywność energetyczną
Nie ma wpływu
Zmniejsza wydajność chłodzenia
Powoduje wzrost ciśnienia

145

Stredne ťažká

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


Poprawiają wydajność
Powodują spadek wydajności i wzrost zużycia energii
Obniżają temperaturę pracy
Nie mają wpływu

146

Stredne ťažká

Rozporządzenie (WE) nr 2024/590 odnosi się do:


Alternatywnych czynników chłodniczych stanowiących zamienniki za fluorowane gazy cieplarniane.
Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odzysku czynników chłodniczych.
Substancji zubażających warstwę ozonową.
Warunków uzyskiwania certyfikatów F-gazowych przez przedsiębiorstwa prowadzące odzysk i regenerację odpadowych czynników chłodniczych.

147

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


Zwiększa zużycie oleju
Powoduje wycieki
Nie ma wpływu na efektywność
Pozwala utrzymać optymalne warunki pracy sprężarki

148

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


Brak przeglądów
Zwiększenie ilości czynnika
Regularna wymiana filtrów i osuszaczy
Wyłączanie zabezpieczeń

149

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia i pogorszenie efektywności
Poprawia efektywność
Zmniejsza zużycie energii

150

Stredne ťažká

Jaką rolę odgrywa automatyka (np. regulatory) w efektywności sprężarki?


Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika
Powoduje wycieki
Pozwala na optymalizację pracy i zmniejszenie zużycia energii

151

Stredne ťažká

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


Zawsze poprawia wydajność
Zbyt wysokie przegrzanie obniża efektywność i zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje tylko spadek temperatury

152

Stredne ťažká

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Skraca drogi przepływu i zmniejsza straty energii
Powoduje wzrost temperatury

153

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Powoduje wzrost ciśnienia
Zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną

154

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Ograniczenie przepływu powietrza
Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła

155

Stredne ťažká

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


Obniża ciśnienie skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Powoduje wzrost ciśnienia i zużycia energii przez sprężarkę

156

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


Powoduje spadek ciśnienia
Zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Zbyt mały przepływ zwiększa efektywność
Nie ma znaczenia

157

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce chlor lub brom.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce węgiel.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce fluor i wodór.
Wszystkie czynniki chłodnicze, będące pochodnymi węglowodorów.

158

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia przewodzenie ciepła
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii

159

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


Zwiększa zużycie energii
Utrzymuje optymalne warunki pracy i zmniejsza zużycie energii
Powoduje wycieki
Nie ma wpływu

160

Stredne ťažká

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


Obniżają temperaturę
Powodują straty czynnika i spadek efektywności
Nie mają wpływu
Poprawiają wydajność

161

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


Powinien być umieszczony w miejscu o dobrej wentylacji i swobodnym przepływie powietrza
Powinien być zamknięty w małym pomieszczeniu
Nie ma znaczenia
Powinien być blisko źródeł ciepła

162

Stredne ťažká

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


Pogarsza chłodzenie i zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Obniża ciśnienie
Poprawia efektywność

163

Stredne ťažká

Jak izolacja rurociągów obiegu c.o./ c.w.u. wpływa na pracę skraplacza pompy ciepła?


Pogarsza chłodzenie
Nie ma znaczenia
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność całego układu
Zwiększa ciśnienie

164

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Regularne odszranianie (odmrażanie) parownika
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Podwyższenie temperatury skraplania
Ograniczenie przepływu powietrza

165

Stredne ťažká

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


Poprawia wydajność chłodzenia
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu

166

Stredne ťažká

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


Nie ma wpływu
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Obniża ciśnienie
Poprawia wydajność

167

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


Zwiększenie ilości czynnika
Regularne czyszczenie i odszranianie
Zmniejszenie przepływu powietrza
Brak konserwacji

168

Stredne ťažká

Do czego upoważnia certyfikat personalny F-gazowy kat. A2?


do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.
do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
do odzysku czynnika chłodniczego w urządzeniach zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych.
do wykonania połączeń nierozłącznych za pomocą lutowania twardego w systemach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

169

Stredne ťažká

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


Nie ma wpływu
Powoduje tylko spadek temperatury
Zbyt wysokie przegrzanie pogarsza efektywność energetyczną
Zawsze poprawia wydajność

170

Stredne ťažká

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


Poprawiają działanie
Powodują ubytek czynnika i spadek efektywności
Nie mają wpływu
Zwiększają wydajność

171

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Zapewnia optymalne napełnienie parownika i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia

172

Stredne ťažká

Jak wpływa niewłaściwa izolacja przewodów obiegu nośnika ciepła na pracę parownika?


Nie ma wpływu
Powoduje straty chłodu i wzrost zużycia energii
Poprawia efektywność
Obniża temperaturę skraplania

173

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


Powoduje wycieki
Zapewnia optymalne przegrzanie i poprawia efektywność pracy układu
Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii

174

Stredne ťažká

Co się stanie, jeśli przegrzanie ustawione przez TEV jest zbyt wysokie?


Nie ma wpływu
Wzrośnie ilość czynnika
Spadnie efektywność, ponieważ parownik nie jest w pełni wykorzystany
Poprawi się wydajność chłodzenia

175

Stredne ťažká

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


Zwiększa bezpieczeństwo pracy
Zmniejsza przepływ czynnika
Może doprowadzić do wzrostu efektywności, ale zwiększa ryzyko zalania sprężarki cieczą
Nie ma wpływu

176

Stredne ťažká

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Poprawiają jego działanie
Mogą powodować jego zablokowanie i pogorszenie efektywności

177

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia
Usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, poprawiając efektywność pracy układu
Zwiększa ilość czynnika

178

Stredne ťažká

Jak prawidłowa izolacja elementów (np. przewodów przy TEV) wpływa na układ?


Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Zapobiega niepożądanym zyskom ciepła i poprawia efektywność

179

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573?


Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.

180

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma kontrola działania zaworu regulacyjnego ciśnienia skraplania w układzie?


Nie ma wpływu
Zapewnia pracę w optymalnym zakresie ciśnień i ogranicza straty energii
Powoduje znaczny wzrost temperatury
Zwiększa zużycie energii

181

Stredne ťažká

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


Nie ma znaczenia
Zapewnia dopasowanie do wydajności układu i optymalną pracę
Obniża temperaturę
Zwiększa ilość czynnika

182

Stredne ťažká

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


Wyższe ciśnienia pracy
Niższa efektywność energetyczna
Brak potrzeby stosowania zabezpieczeń
Konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych ze względu na palność czynnika

183

Stredne ťažká

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


Muszą być przystosowane do pracy z czynnikami łatwopalnymi (np. hermetyczne)
Muszą pracować pod wyższym ciśnieniem
Brak różnic
Nie wymagają smarowania

184

Ťažká

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


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

185

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


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

186

Ťažká

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


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

187

Ťažká

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


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

188

Ťažká

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


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

189

Ťažká

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


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

190

Stredne ťažká

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.
Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki
Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.

191

Ťažká

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


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

192

Ťažká

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


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

193

Ťažká

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


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

194

Ťažká

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


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

195

Ťažká

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


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

196

Ťažká

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


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

197

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


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

198

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Wyłącznie nazwę czynnika
Tylko masę netto
Informację o właścicielu butli
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa

199

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Powoduje spadek wydajności instalacji

200

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Kolor butli i data produkcji
Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Masa brutto i numer partii

201

Stredne ťažká

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


sprawdzić króćce ssawne i tłoczne sprężarki.
wykonać próbę szczelności.
uzupełnić kartę urządzenia.
wykonać próbę rozruchu.

202

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych

203

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Jedynie trudności montażowe
Brak wpływu na bezpieczeństwo
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Wyłącznie spadek wydajności

204

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Pomiar temperatury czynnika
Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Regulacja wydajności sprężarki

205

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Raz na 5 lat
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Tylko po wystąpieniu wycieku

206

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Dowolnie w pomieszczeniu
W pobliżu panelu sterowania
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy

207

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Zmniejszyć ciśnienie w systemie

208

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Tylko moc sprężarki
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Czy filtr powietrza jest nowy
Kolor rur i przewodów

209

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Wentylacja jest naturalna

210

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe

211

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Brak kontroli szczelności
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Ograniczenie wentylacji
Zwiększenie ilości czynnika

212

Stredne ťažká

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.
Między innymi: informacje o tym, że urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany wraz z oznakowaniem przemysłowym gazu lub jego nazwę chemiczną, masę gazu oraz ekwiwalent CO2
Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.
Logo producenta i waga urządzenia.

213

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Poprawiają efektywność
Obniżają temperaturę
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Nie mają wpływu

214

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Zwiększa wydajność
Obniża temperaturę
Nie ma wpływu
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu

215

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Nie ma znaczenia
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki

216

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Brak przeglądów
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Zwiększenie ilości czynnika
Wyłączanie zabezpieczeń

217

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Obniża temperaturę
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika

218

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki

219

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność

220

Ťažká

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A1
B2L
A2
A3

221

Ťažká

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


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

222

Ťažká

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


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

223

Stredne ťažká

Jaka jest podstawowa jendostka temperatury według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


K
°C
°F
°R

224

Stredne ťažká

Jakie są najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w karcie urządzenia, spośród niżej wymienionych:


Właściciel, instalator, serwisant urządzenia.
Informacje dotyczące odzysku czynnika i demontażu urządzenia.
Dane operatora, dane urządzenia, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, informacje dotyczące przeglądu, naprawy.
Marka i model urządzenia, aby móc skontaktować się z producentem i uzyskać informacje techniczne niezbędne do serwisowania.

225

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 niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
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 wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący

226

Ťažká

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


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

227

Ťažká

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


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

228

Ťažká

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R717
R1234ze
R744
R1270

229

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

230

Ťažká

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


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

231

Ťažká

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


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

232

Ťažká

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


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

233

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

234

Ťažká

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


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

235

Stredne ťažká

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


Konserwator urządzenia.
Operator urządzenia lub instalacji.
Nie ma takiego obowiązku.
Osoba zajmująca się oceną ryzyka.

236

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1270
R717
R744
R1234ze

237

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

238

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


0
3945
675
6

239

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

240

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


Podobna
600%
50%
150%

241

Ťažká

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


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

242

Ťažká

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


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

243

Ťažká

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


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

244

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
stali nierdzewnej
tytanu
aluminium

245

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

246

Stredne ťažká

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


przed zaworem bezpieczeństwa.
zawsze przed każdym wzniosem rurociągu.
na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
przed sprężarką.

247

Ťažká

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


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

248

Ťažká

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


50000 ppm
500 ppm
5000 ppm
500000 ppm

249

Ťažká

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


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

250

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka membranowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

251

Ťažká

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


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

252

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

253

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

254

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

255

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

256

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

257

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego, pomimo że sprężarka nadal pracuje?


Gdy ciśnienie ssania jest niskie, przegrzanie duże, dochłodzenie znikome i różnica temperatur za skraplaczem a przed zaworem rozprężnym jest mała.
Gdy obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.
Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.

258

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

259

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

260

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

261

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

262

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

263

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

264

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

265

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 pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik
W systemie bezpośrednim nie ma parownika

266

Stredne ťažká

Które elementy urządzenia chłodniczego możemy zaliczyć do potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) podlegających systematycznym kontrolom szczelności?


Złącza, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki - w tym wymiennych filtrów i osuszaczy, elementy narażone na wibracje, połączenia z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i bezpieczeństwa.
Wszystkie części urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną ssawną układu chłodniczego.
Części urządzenia, które występują po stronie wysokiego ciśnienia (od sprężarki do zaworu rozprężnego włącznie).
Hermetyczne sprężarki, zbiorniki ciekłego czynnika i oddzielacze cieczy.

267

Stredne ťažká

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


Według normy PN-EN 378 przynajmniej 0,25 maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.
Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.
Ciśnienie próbne określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.

268

Stredne ťažká

W której części urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo wykonać zalecaną kontrolę szczelności?


Kontrolę należy wykonać na tych wszystkich częściach urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną tłoczną układu chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać tylko w miejscach podłączenia urządzeń pomiarowych (presostaty, manometry, czujniki temperatur).
Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.

269

Stredne ťažká

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne w przypadku, gdy podczas próby szczelności ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie, z uwzględnieniem zmiany ciśnienia wywołanej zmianą temperatury. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.

270

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.

271

Ťažká

Które miejsca instalacji chłodniczych należy obowiązkowo i regularnie kontrolować zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007?


Luty, złącza, 2. zawory, 3. uszczelnienia, 4. części/elementy narażone na drgania czy wibracje 5. przyłączenia przy elementach zabezpieczających.
Tylko przyłącza sprężarek, ponieważ są one narażone na drgania.
Przyłączenia sprężarki (kompresora), 2. przyłącza przy zbiorniku ciekłego czynnika
Przyłączenia przy skraplaczu, ponieważ tam jest wysokie ciśnienie i czynnik w postaci cieczy

272

Ľahká

Co to jest ciepło przegrzania?


Jest to ilość ciepła potrzebna do podgrzania czynniki w postaci cieczy.
Jest to ilość ciepła potrzebnego do podniesienia ciśnienia.
Jest to ilość ciepła, dzięki któremu ciecz zamienia się w parę.
Jest to ilość ciepła, dzięki któremu powstała z cieczy para ulegnie przegrzaniu.

273

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 wyróżniamy kilka metod badania szczelności. Jak nazywamy te metody?


Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz elektroniczne metody kontroli.
Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz metody badania szczelności bez kontroli dostarczanych materiałów.
Rozróżniamy metody fizyczne oraz metody chemiczne.
Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie wykrywania nieszczelność.

274

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007/EU komu możemy powierzyć obowiązki w zakresie kontroli szczelności układu chłodniczego?


Kontrolę może przeprowadzić tylko taka osoba, która już wcześniej taką kontrolę przeprowadziła.
Kontrolę może przeprowadzić specjalista w zakresie kontroli szczelności.
Kontrolę może przeprowadzić tylko kompetentna osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, która posiada certyfikat poświadczający uzyskanie niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Posiadająca również certyfikat dla firm w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych napełnionych F-gazami.
Kontrolę może przeprowadzić osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela instalacji.

275

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 jakie warunki należy spełnić, aby móc przeprowadzić badanie szczelności układów chłodniczych za pomocą światła ultrafioletowego (UV)?


Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.
Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia dot. badań ciśnieniowych wydawane przez UDT.
Producent urządzenia chłodniczego musi potwierdzić możliwość zastosowania wyżej wymienionej metody z użyciem UV. Badanie próby szczelności przy pomocy UV może być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, która dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami (certyfikatem).
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi, odpowiednimi dostarczonymi materiałami oraz odpowiednimi okularami ochronnymi.

276

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 które metody badania szczelności zaliczamy do bezpośrednich metod kontroli szczelności?


Sygnalizowanie wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności lub/i stacjonarnego systemu wykrywania nieszczelności, 2. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy specjalnego barwnika o własnościach fluorescencyjnych UV, 3. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.
Próba szczelności za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.

277

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007, jakie metody zaliczamy do pośrednich metod kontroli szczelności?


Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.
Wykorzystuje pomiar ciśnienia, temperatury oraz metodę ultradźwiękową.
Ta metoda oparta jest na analizie następujących wskaźników jak: ciśnienie, temperatura, ciśnienia pracy, poziom cieczy, wyciek oleju, itp.
Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy dodatku znacznika UV.

278

Stredne ťažká

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.
Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min
Zwiększamy ciśnienie w tempie 10 bar/s.
Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.

279

Stredne ťažká

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w czujnik typu „Ion Pump”.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.

280

Stredne ťažká

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


Należy skontrolować książkę eksploatacji oraz instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować księgę przychodów i rozchodów (księgowość).
Należy skontrolować instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować ewidencję czasu pracy osób odpowiedzialnych za maszyny/urządzenia.

281

Stredne ťažká

Które dane należy obowiązkowo zapisać przy sporządzaniu protokołu z kontroli szczelności?


Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.
Sposób przeprowadzania próby szczelności, ilość usterek, sposób naprawy usterek, czas pracy przy instalacji oraz koszt naprawy.
Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.
Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.

282

Stredne ťažká

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.
Według uznania osoby uprawnionej do przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).

283

Stredne ťažká

Na czym polega poślizg temperatury?


Do danego ciśnienia parowania nie można przypisać konkretnej temperatury. Występuje różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem parowania.
Dla danego ciśnienia parowania odpowiada konkretna temperatura.
Polega na wzroście temperatury.
Polega na obniżeniu temperatury.

284

Ťažká

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


Przy włączonej pompie próżniowej sprawdzamy czy w wyniku nieszczelności nie wzrasta ciśnienie w układzie.
Dzięki uruchomionej w sposób ciągły pompie próżniowej jesteśmy w stanie zabezpieczyć wymaganą wartość próżni w instalacji.
Jeżeli dochodziłoby do zwiększenia ciśnienia w układzie chłodniczym, to w razie potrzeby włączamy pompę próżniową.
Po wyłączeniu pompy próżniowej sprawdzamy, czy wzrasta ciśnienie w instalacji

285

Ťažká

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 1,5 kg czynnika chłodniczego R404A (5,9 ton ekwiwalentu CO2)?


Przy pierwszym uruchomieniu.
Raz na pół roku.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
Co najmniej raz na 12 miesięcy.

286

Ťažká

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 7 kg czynnika chłodniczego R404A (27,45 ton ekwiwalentu CO2)?


Przy pierwszym uruchomieniu.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
Raz na pół roku.
Co najmniej raz na 12 miesięcy.

287

Stredne ťažká

W jakich urządzeniach i instalacjach wymagany jest montaż stałego systemu wykrywania wycieków?


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.

288

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 stacjonarny system monitorowania wycieków jest konieczny, gdy:


Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem F-gazowym wynosi co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
Montaż stacjonarnego systemu wykrywania wycieków jest opcjonalny, lecz pozwala ograniczyć ilość kontroli szczelności urządzenia w ciągu roku.
Urządzenie chłodnicze pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem SZWO wynosi co najmniej 100 kg.

289

Ťažká

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU i ustawą F-gazową, której metody kontroli szczelności nie może zastosować osoba posiadająca certyfikat kategorii E?


Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Wzrokowa kontrola szczelności.
Pomiar wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności.
Badanie nieszczelności przy pomocy barwnika fluorescencyjnego.

290

Ťažká

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem jaką czułość powinien posiadać ręczny detektor nieszczelności?


3 g/rok.
5 g/rok.
8 g/rok.
10 g/rok.

291

Stredne ťažká

Która kategoria certyfikatu F-gazowego (A1, A2, B, C, D, E) uprawnia do kontroli szczelności urządzeń chłodniczych:


Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.
Tylko kategoria E.
Tylko kategorie A1, A2.
Kategorie D i E.

292

Ťažká

W jakim czasie należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę szczelności stacjonarnego urządzenia chłodniczego po usunięciu nieszczelności, Zgodnie z rozporządzeniem UE 2024/573 w sprawie F-gazów?


Po 24h od naprawy do 1 miesiąca.
W dowolnym czasie.
Niezwłocznie po naprawie.
Przy najbliższym przeglądzie okresowym.

293

Ťažká

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


Raz na 12 miesięcy.
Raz na 6 miesięcy.
Raz na miesiąc.
Raz na 3 miesiące.

294

Stredne ťažká

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).
Jest to wskazane, ponieważ zapewnia, że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego.
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).

295

Stredne ťažká

Co należy wykonać po czynnościach naprawczych nieszczelności agregatu układu chłodniczego naczepy chłodniczej?


Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.
Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.
Należy wpisać dane do karty urządzenia (w tym ilości odzyskanego / użytego czynnika chłodniczego) oraz poinformować Operatora o konieczności wykonania dodatkowej kontroli szczelności przez osobę certyfikowaną w przeciągu miesiąca od naprawy.
Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.

296

Stredne ťažká

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.
Ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.
Ostateczne wyłączenie i wycofanie z eksploatacji lub użycia produktu lub urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane.
Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.

297

Stredne ťažká

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


Administrator konta operatora.
Właściciel instalacji.
Serwisant posiadający certyfikat F-gazowy odpowiedniej kategorii.
Operator.

298

Stredne ťažká

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


W dowolnym pojemniku ciśnieniowym posiadającym legalizację.
W dowolnej butli po czynniku chłodniczym.
W butli po czynniku chłodniczym tego samego rodzaju.
W specjalnie przystosowanej i opisanej butli z zaworem dwudrożnym.

299

Stredne ťažká

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


Zawsze podczas prac serwisowych i konserwacji urządzeń.
Przed końcowym unieszkodliwianiem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji.
Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.

300

Stredne ťažká

Co należy zrobić, kiedy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią?


Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr cząstek stałych i wykorzystać ją ponownie.
Należy przekazać taką mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.
Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.
Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.

301

Stredne ťažká

Co należy uczynić, kiedy w butli zbiorczej (pojemniku) dojdzie do wymieszania różnych rodzajów czynników chłodniczych?


Należy wysłać tę mieszaninę do specjalnej autoryzowanej firmy w celu zneutralizowania mieszaniny.
Należy dodać do mieszaniny specjalny czynnik chłodniczy.
Należy spróbować rozdzielić mieszaninę na oddzielne grupy składnikowe.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr odwadniacz i wykorzystać ją ponownie.

302

Stredne ťažká

Na czym polega odzysk czynnika chłodniczego przy pomocy metody Push-Pull?


polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli.
polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.
polega na tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.

303

Stredne ťažká

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


Recykling, regeneracja, utylizacja.
Regeneracja, rekuperacja.
Utylizacja, składowanie.
Odzysk, utylizacja.

304

Stredne ťažká

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Regeneracja.
Recykling.
Utylizacja.
Magazynowanie.

305

Stredne ťažká

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).
…tym większa jest gęstość czynnika chłodzącego i mniejsza się strumień masy przepływającego czynnika.

306

Stredne ťažká

W jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe (np. butle z czynnikiem chłodniczym)?


Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
Powinny posiadać między innymi informacje takie jak: nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; znaki indentyfikacyjne kraju zatwierdzenia i jednostki kontrolującej; datę badania odbiorczego; znaki produkcyjne i eksploatacyjne.
Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.

307

Stredne ťažká

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


Elektronicznego wykrywacza nieszczelności.
Węży z zaworami odcinającymi.
Wagi o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianej butli.
Stacji do odzysku czynników chłodniczych.

308

Stredne ťažká

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je, a potem wtłacza do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.
Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.

309

Ľahká

Co to jest stosunek sprężania sprężarki?


Jest to ilość czynnika jaka zostanie sprężona w jednym cyklu pracy sprężarki odniesiona do wydajności cieplnej.
Jest to stosunek ciśnienia ssania do ciśnienia tłoczenia sprężarki (po/pk).
Jest to stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania sprężarki (pk/po).
Jest to stosunek ciśnienia tłocznego do wydajności efektywnej sprężarki (p/Vk).

310

Stredne ťažká

Czym jest zalewanie sprężarki?


Zalewanie sprężarki poprzez opady atmosferyczne.
Zasysanie ciekłego czynnika do przewodu ssawnego sprężarki.
Zalewanie ciekłym czynnikiem chłodniczym/olejem komory sprężania.
Wielka ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku.

311

Stredne ťažká

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60% do 150% wydajności chłodniczej.
Maksymalnie do 10%.
Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej.
Od około 30% do 90% wydajności.

312

Ľahká

Co to jest teoretyczna wydajność skokowa sprężarki?


Wydajność skokową sprężarki określają wymiary cylindra - jego objętość (cm3)
Jest to ilość czynnika dostarczana przez sprężarkę tłokową w jednostce czasu, przez producenta oznaczana najczęściej jako pojemność skokowa. Zależy od jej wymiarów geometrycznych oraz prędkości obrotowej.
Wydajność skokowa sprężarki wyraża się poprzez współczynnik wydajności COP
Jest to ilość czynnika jaka przepływa przez sprężarkę tłokową w ciągu jednego cyklu pracy tłoków.

313

Stredne ťažká

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.
Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.
Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).

314

Stredne ťažká

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu:


stopień sprężania mniejszy niż 18.
stopień sprężania mniejszy niż 6.
stopień sprężania większy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 8.

315

Stredne ťažká

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do sprężarki i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego ze sprężarki.
Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.
Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.
Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.

316

Stredne ťažká

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


Kiedy nie będziemy obserwować tworzenia się pęcherzyków pary we wzierniku cieczy.
Kiedy rozdzielacze cieczy są ciepłe.
Kiedy wylot ze skraplacza jest zimny.
Kiedy parownik pokryje się szronem.

317

Stredne ťažká

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


Ogrzewanie utrzymuje olej smarujący w postaci ciekłej.
Ogrzewanie zapewnia osuszanie oleju smarującego.
Ogrzewanie zapobiega rozpuszczaniu się czynnika chłodniczego w oleju.
Ogrzewanie polepsza rozpuszczanie czynnika w oleju co jest korzystne dla jego lepkości.

318

Ľahká

Co to jest objętość szkodliwa kompresora (sprężarki)?


Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a dolnym punktem tłoku.
Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a górnym punktem tłoku.
Jest to przestrzeń pomiędzy dolnym punktem tłoku a osłoną wału korbowego.
Jest to przestrzeń pomiędzy boczną powierzchnią tłoka a cylindrem.

319

Stredne ťažká

Co to są zestawy sprężarkowe?


Chodzi o większą ilość (kilka) urządzeń skraplających chłodzonych powietrzem.
Chodzi o większą ilość (kilka) równolegle połączonych sprężarek umieszczonych na wspólnej ramie.
Chodzi o większą ilość (kilka) sprężarek połączonych w dowolny sposób.
Chodzi o zestawy, które składają się z dwustopniowych sprężarek.

320

Stredne ťažká

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


Oszczędność przestrzenna i mniejsze zużycie energii.
Możliwość regulacji, według potrzeb, wydajności chłodniczej.
Są to tanie i łatwe w montażu jednostki.
Łatwa modyfikacja instalacji.

321

Stredne ťažká

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tk), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.

322

Stredne ťažká

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.

323

Stredne ťažká

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


Poprzez zmianę pojemności skokowej sprężarki, poprzez zmianę prędkości obrotowej, wyłączanie poszczególnych cylindrów.
Przy pomocy zaworów regulacji ciśnienia.
W wyniku przysłaniania części parownika zmniejszając powierzchnię wymiany.
Przy pomocy zaworu rozprężnego.

324

Stredne ťažká

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.
Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.
Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.

325

Stredne ťažká

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa sprężarek hermetycznych jest nierozbieralna.
Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.
Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.

326

Stredne ťažká

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll (sprężarka spiralna)?


Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.
Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.
Jest to typ urządzenia tłokowego.
Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.

327

Stredne ťažká

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Powoduje skraplanie przemieszczającego się przez niego czynnika chłodniczego.
Ciekły czynnik chłodniczy ulega odparowaniu a niewielka jego ilość ulega przegrzaniu.
Schładza przemieszczający się przez niego czynnik chłodniczy.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) odparowuje, a czynnik chłodniczy się skrapla.

328

Stredne ťažká

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


Zapewnia regulację wydajności chłodniczej w oparciu o temperatury skraplania.
Pozwala na dopasowanie wydajności chłodniczej do wymagań.
Regulacja chroni sprężarkę przed małym obciążeniem cieplnym.
Zapewnia odpowiednie smarowanie sprężarki.

329

Stredne ťažká

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


Inwerterowa regulacja obrotów może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężarce odpowiedniego smarowania.
Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.
Inwerterowa regulacja obrotów obniżając obroty silnika sprężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.
Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.

330

Stredne ťažká

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.
Wpływa, ale tylko na sprężarki tłokowe.
Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu.
Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora.

331

Stredne ťažká

Czy w przypadku jednostek kompresorowych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju zachodzi potrzeba instalowania sprężarek na tej samej wysokości?


Tylko sprężarek śrubowych.
Tak.
Nie.
Tylko sprężarek typu scroll.

332

Stredne ťažká

Jakie funkcje w transportowej instalacji chłodniczej spełnia sprężarka zasilana od silnika pojazdu?


Sprężarka ta skrapla czynnik chłodniczy podczas jazdy.
Sprężarka ta wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu, podczas gdy silnik pojazdu jest wyłączony.
Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.

333

Stredne ťažká

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


Woda lub powietrze.
Amoniak
Powietrze i CO2.
Woda i mieszanina niezamarzająca.

334

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło pobrane w parowniku i dostarczone w procesie sprężania jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.

335

Stredne ťažká

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury punktu krytycznego czynnika chłodniczego, skraplanie:


temperatura nie ma wpływu na skraplanie.
wystąpi zawsze bez względu na temperaturę.
wystąpi pod warunkiem zastosowania skraplacza specjalnej konstrukcji.
nie wystąpi.

336

Stredne ťažká

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


Dochładzanie za pomocą gorącej pary o wysokim ciśnieniu.
Dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego w końcowej sekcji skraplacza.
Dochładzanie czynnika chłodniczego olejem (rozpuszczanie czynnika chłodniczego w oleju).
Dochłodzenie za pomoc dodatkowego wymiennika i ciekłego azotu.

337

Stredne ťažká

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


Regulacja obrotów wentylatora skraplacza powoduje pogorszenie efektywności energetycznej.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zabezpiecza najwyższe dopuszczalne ciśnienie skraplania.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zapewnia utrzymanie ciśnienia skraplania na odpowiednim poziomie.
rozproszenie czynnika w razie nieszczelności instalacji.