F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Medium

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.
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.
W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.

2

Medium

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


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

3

Medium

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.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

4

Medium

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


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

5

Medium

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


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

6

Medium

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


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 powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.

7

Medium

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


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

8

Medium

Co może spowodować oszronienie parownika?


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

9

Medium

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


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

10

Medium

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


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

11

Medium

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
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.

12

Medium

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


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

13

Medium

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


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

14

Medium

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.

15

Medium

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


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.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.
Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).

16

Medium

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.

17

Medium

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


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

18

Medium

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


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

19

Medium

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


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

20

Medium

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


utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.
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.

21

Medium

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


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

22

Medium

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


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

23

Medium

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


zamarza.
skrapla się (kondensuje).
paruje.
sublimuje

24

Medium

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


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

25

Medium

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


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

26

Medium

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


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

27

Medium

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


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

28

Medium

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


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

29

Medium

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


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

30

Medium

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


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

31

Medium

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


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

32

Medium

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


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

33

Medium

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


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

34

Medium

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


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

35

Medium

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


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

36

Medium

Rurociągi cieczowe znajdują się....


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

37

Medium

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


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

38

Medium

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
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.

39

Medium

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.

40

Medium

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


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

41

Medium

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.

42

Medium

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


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

43

Medium

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


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

44

Medium

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 R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.
Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.

45

Medium

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.
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.
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.

46

Medium

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.

47

Medium

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


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

48

Medium

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


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

49

Medium

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


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

50

Medium

Na czym polega efekt cieplarniany?


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

51

Medium

Czym jest R1270?


Izobutan
Butan
Propen
Propan

52

Medium

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


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

53

Medium

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.
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.

54

Medium

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

55

Medium

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


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

56

Medium

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


Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
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 zapewnić minimalną efektywność energetyczną, możliwość naprawy i recyklingu urządzeń, regulowane przez Rozporządzenie (EU) 2019/2019

57

Medium

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


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

58

Medium

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


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

59

Medium

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


Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.
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 niszczą warstwę ozonową

60

Medium

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


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

61

Medium

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


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

62

Medium

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


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

63

Medium

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


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

64

Medium

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


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

65

Medium

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


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

66

Medium

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


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

67

Medium

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


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

68

Medium

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


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

69

Medium

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 za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT
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.

70

Medium

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


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

71

Medium

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


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

72

Medium

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


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

73

Medium

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.

74

Medium

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


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

75

Medium

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


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

76

Medium

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


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

77

Medium

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


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

78

Medium

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


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

79

Medium

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


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

80

Medium

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


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

81

Medium

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


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

82

Medium

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


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

83

Medium

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


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

84

Medium

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


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

85

Medium

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


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

86

Medium

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


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

87

Medium

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


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

88

Medium

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


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

89

Medium

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


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

90

Medium

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


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

91

Medium

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


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

92

Medium

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


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

93

Medium

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


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

94

Medium

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


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

95

Medium

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.

96

Medium

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


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

97

Medium

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


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

98

Medium

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


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

99

Medium

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

100

Medium

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


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

101

Medium

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


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

102

Medium

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


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

103

Medium

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


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

104

Medium

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


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

105

Medium

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

106

Medium

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


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.
Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.

107

Medium

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


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

108

Medium

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


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

109

Medium

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


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

110

Medium

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


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

111

Medium

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
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.
Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje

112

Medium

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


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

113

Medium

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.
Logo producenta i waga urządzenia.
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
Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.

114

Medium

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


°F
°R
°C
K

115

Medium

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


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.
Właściciel, instalator, serwisant urządzenia.
Informacje dotyczące odzysku czynnika i demontażu urządzenia.

116

Medium

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


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

117

Medium

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


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

118

Medium

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


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

119

Medium

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


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

120

Medium

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 określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.
Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.
Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.

121

Medium

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


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

122

Medium

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 możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.

123

Medium

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


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 unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.

124

Medium

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


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

125

Medium

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


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

126

Medium

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


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

127

Medium

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


Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.
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.
Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.

128

Medium

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


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

129

Medium

Na czym polega poślizg temperatury?


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

130

Medium

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


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.
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.

131

Medium

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.
Kategorie D i E.
Tylko kategorie A1, A2.

132

Medium

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


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

133

Medium

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


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.
Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.

134

Medium

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


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

135

Medium

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


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

136

Medium

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


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

137

Medium

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


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

138

Medium

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


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

139

Medium

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


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

140

Medium

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


polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.
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.
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 tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).

141

Medium

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


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

142

Medium

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Magazynowanie.
Recykling.
Utylizacja.
Regeneracja.

143

Medium

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...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.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.

144

Medium

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


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 logo producenta i datę produkcji.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.

145

Medium

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


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

146

Medium

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
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

147

Medium

Czym jest zalewanie sprężarki?


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

148

Medium

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


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

149

Medium

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


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

150

Medium

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


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

151

Medium

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.

152

Medium

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


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

153

Medium

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


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

154

Medium

Co to są zestawy sprężarkowe?


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

155

Medium

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


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

156

Medium

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.
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 następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.

157

Medium

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.
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 szczelinę między tłokiem, a cylindrem.

158

Medium

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


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

159

Medium

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


Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji 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.
Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.

160

Medium

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.
Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.

161

Medium

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


Jest to typ urządzenia tłokowego.
Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.
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.

162

Medium

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) odparowuje, a czynnik chłodniczy się skrapla.
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.

163

Medium

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


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

164

Medium

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 obniżając obroty silnika sprężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.
Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.
Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.

165

Medium

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


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

166

Medium

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


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

167

Medium

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


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

168

Medium

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


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

169

Medium

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.
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 pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza

170

Medium

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


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

171

Medium

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


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

172

Medium

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


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