1

Stredne ťažká

Pružné vložky do rúrok môžu byť namáhané


v ich pozdĺžnej osi
vo všetkých smeroch
stláčaním a krútením

2

Ľahká

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
spomaľujúcou sa rýchlosťou straty vákua pri opakovanom vákuovaní
dosiahnuté vákuum sa časom nemení

3

Ľahká

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


za chodu zariadenia
vždy, keď je zariadenie v kľude
na okruhu s vákuom

4

Ľahká

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g na kg náplne chladiva
g za rok
g

5

Ľahká

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do


10 g za rok
3 g za rok
5 g za rok

6

Ľahká

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


elektronickým detektorom
zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,

7

Ľahká

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva

8

Ťažká

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,3 x Ps
1,0 x Ps
0,9 x Ps

9

Ľahká

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku
zistenie miesta úniku

10

Ľahká

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer
UV lampu a špeciálne okuliare

11

Ľahká

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu

12

Ľahká

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej
aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny

13

Ľahká

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


olejovými škvrnami v mieste netesnosti
miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
postupným rastom tlaku v okruhu až do úrovne tlaku okolia

14

Ťažká

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
neprerušovaním vákuovania
vákuovaním pri spustenom kompresore

15

Ľahká

Vákuovanie je ukončené:


ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje
po 60 minútach vákuovania
ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua

16

Ľahká

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli
tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak sa nezmení

17

Ľahká

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa

18

Ľahká

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


dvojstupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy

19

Ľahká

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


suchá sýta a mokrá para
para prehriata, plyn a kvapalina
para, kvapalina a mokrá para

20

Stredne ťažká

Výkon kondenzátora je daný:


súčtom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora
rozdielom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora
súčtom chladiaceho výkonu výparníka a podchladzovača

21

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

22

Ťažká

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
kondenzačná teplota
teplota vinutia elektrického motora

23

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
že olej sa zle vracia späť do kompresora

24

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon

25

Ľahká

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje kompresný pomer

26

Stredne ťažká

Znížený kompresný pomer


Znižuje energetickú náročnosť na výrobu chladu
Znižuje merný chladiaci výkon
Znižuje prehriatie a podchladenie chladiva

27

Ťažká

Upchatý sací filter


Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie

28

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu

29

Stredne ťažká

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


pomer výkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora
pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora

30

Ľahká

Znížené prehriatie


Zvyšuje možnosť prieniku kapalného chladiva do kompresora
znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kompresný pomer

31

Ľahká

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú prepravovaný objem

32

Ľahká

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje kompresný pomer
Znižuje chladiaci výkon
Znižuje výparnú teplotu

33

Stredne ťažká

Energetická efektívnosť  prevádzky  chladiaceho systému  (daná  hodnotou EER) má vplyv na:


priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu
porušovanie ozónovej vrstvy zeme a skleníkový efekt
nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému ku skleníkovému efektu

34

Ľahká

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Znižujú prehriatie chladiva
Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon
Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka

35

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora
pomervýkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora

36

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva

37

Stredne ťažká

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Rovnaké
Nižšie ako mraziarne
Vyššie ako mraziarne

38

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ COP pre tepelné čerpadlo vzduch voda pri vonkajšej teplote – 10 °C je


Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda
Rovnaké
Nižšie

39

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu

40

Ľahká

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie
súčet prínosov a/ a b/
a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry

41

Ľahká

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu
do zberných nádob
do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním

42

Ťažká

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

43

Ľahká

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Podchladená kvapalina
Nadkritická tekutina
Zmes kvapaliny a pary

44

Stredne ťažká

Energeticky efektívnejšia bude chladiareň s vnútornou teplotou +2°C, s vonkajšou 32 °C navrhnutá pre


výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 50°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 48°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 52°C

45

Ľahká

Funkcia kondenzátora je


absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu
odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu

46

Ľahká

Podchladenie vzniká keď


sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
chladivo je chladené na jeho teplotu varu
sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii

47

Ľahká

Mokrá para je


zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe
nasýtená para pri konštantnom tlaku
Nadkritická tekutina

48

Ťažká

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika

49

Ťažká

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


merný chladiaci výkon
mernú prácu kompresora
prehriatie

50

Stredne ťažká

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R134a
R407C
R22

51

Stredne ťažká

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


W
J
Wh

52

Ťažká

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


15 kW
20 kW
10kW

53

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


podiel tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu
podiel tepelného výkonu výparníka a elektrického príkonu
súčin tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu

54

Ľahká

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para

55

Ľahká

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora

56

Ťažká

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

57

Ľahká

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
kvapalným chladivom
olejom

58

Stredne ťažká

Ktorá z uvedených rúrok s hrúbkou steny 1 mm sa najpravdepodobnejšie naruší pri tlakovej skúške pevnosti pomocou suchého dusíka?


6 mm
32 mm
12 mm

59

Ťažká

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


55°C
38°C
32°C

60

Stredne ťažká

Aký je maximálny pretlak voči maximálnemu prevádzkovému tlaku (PS) pri tlakovej skúške tesnosti podľa STN EN 378


je rovný PS
je rovný 1,1 PS
je rovný 0,9 PS

61

Stredne ťažká

Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia


áno, pretože sa mení aj tlak dusíka v okruhu, ale zohľadňuje sa, len ak teplotný rozdiel je nad 20 K
nie, so zmenou teploty okolia sa tlak dusíka v okruhu nemení
áno, pretože sa zároveň mení aj tlak dusíka v okruhu

62

Ľahká

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu
miesto úniku
veľkosť úniku

63

Ťažká

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

64

Ľahká

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak
Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie

65

Ľahká

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou
vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou

66

Ťažká

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom dynamicky chladený
vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený

67

Ľahká

Kondenzátor je určený na


skvapalnenie chladiva
stlačenie chladiva
vyparenie chladiva

68

Ťažká

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
zvýši
nezmení sa

69

Ťažká

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

70

Ľahká

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva
sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva

71

Ťažká

Suchý výparník je


v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu

72

Stredne ťažká

Aby sa docielilo chladiaceho efektu, je potrebné tlak vo výparníku


znížiť a tým zabezpečiť kondenzáciu chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
zvýšiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
znížiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru

73

Ťažká

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom

74

Stredne ťažká

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


zvýšenie chladiaceho výkonu o 1 %
zvýšenie chladiaceho výkonu o 3 %
zníženie chladiaceho výkonu o 3 %

75

Ťažká

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

76

Ťažká

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru
čo najbližšie

77

Ľahká

Funkciou expanzného ventilu je


zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak
znížiť tlak a regulovať prietok chladiva
zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

78

Ľahká

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


10 K
5 K
20 K

79

Ľahká

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore
zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia
regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka

80

Ľahká

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


názov a sídlo odberateľa
IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili

81

Ťažká

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi výparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

82

Ťažká

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

83

Ľahká

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,

84

Ťažká

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

85

Ťažká

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


kombinácia vírivej komôrky a clony
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
hmotnostný princíp

86

Ťažká

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
zvislej
horizontálnej

87

Ťažká

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s vnútorným vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou

88

Ťažká

Rozdelovač chladiva


má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

89

Ťažká

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
reguluje kondenzačný tlak

90

Stredne ťažká

Zberač chladiva môže byť naplnený


na 100%
na 100 %, ak je vybavený poistným ventilom
nesmie byť naplnený na 100 %

91

Stredne ťažká

Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent


5, 50, 500 ton CO₂ ekv.
3, 30, 300 ton CO₂ ekv.
3, 30, 300 kg chladiva

92

Ľahká

Aký je interval platnosti osvedčení podľa Nar, 2024/573 a 2024/2215/EU


5 rokov
10 rokov
7 rokov

93

Stredne ťažká

Chladivá Regenerované/Recyklované s GWP 2500 a viac sa môžu používať  


nemôžu sa používať
pre chladenie do roku 2032
pre chladenie do roku 2030

94

Stredne ťažká

Aký je význam termínu "samostatný" (selfcontained) v nariadení 2024/573


kompletný továrensky vyrobený systém v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý je vo vhodnom ráme alebo skrini, je vyrobený a prepravovaný kompletný alebo v dvoch alebo viacerých sekciách, môže obsahovať izolačné ventily a v ktorom nie sú na mieste pripojené žiadne časti obsahujúce chladivo

95

Stredne ťažká

Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané 


len pre zariadenia vrátane do 40 ton CO2e.
len pre tepelné čerpadlá
pre všetky chladiace zariadenia

96

Ťažká

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
kvapalinové potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)

97

Ťažká

Sacie potrubie je priemeru


menšieho
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
rovnakého ako výtlačné

98

Ťažká

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku výparníku

99

Ťažká

Sifón na sacom potrubí


zlepšuje účinnosť kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
pomáha vracať olej do kompresora

100

Ťažká

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje

101

Ťažká

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
pretlakom vzduchu

102

Ťažká

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu

103

Ťažká

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon ku kompresoru
sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva

104

Ťažká

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka

105

Ťažká

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor

106

Ťažká

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


udržuje kvapalné chladivo chladným
znižuje výkon chladiaceho zariadenia
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

107

Ťažká

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

108

Ťažká

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s premenlivým výkonom
s veľkým výkonom

109

Ťažká

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


menší
väčší
rovnaký

110

Ťažká

Dehydrované rúrky sú


zbavené okují po spájkovaní
zbavené mechanických nečistôt
zbavené vlhkosti

111

Ťažká

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 15 bez tavidla
Ag 19 s kadmiom
Ag 45 s fosforom

112

Ťažká

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,1 bar
od 0,07 bar

113

Ťažká

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


vždy pred každým stúpaním
pred kompresorom
pred každým prvkom v sacom potrubí

114

Ťažká

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


spoje vopred naolejovať
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
chladiť kompresor vlhkou handrou

115

Stredne ťažká

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


kompresorom a kondenzátorom
kondenzátorom a zberačom
výparníkom a kompresorom

116

Ťažká

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

117

Ťažká

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

118

Stredne ťažká

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


aby povrchová teplota neklesla pod hodnotu rosného bodu a obmedzilo sa pôsobenie vplyvov vonkajšieho prostredia
aby povrchová teplota klesla pod hodnotu rosného bodu
z dôvodu bezpečnosti osôb

119

Stredne ťažká

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


polyetylénové
PUR peny
kaučukové

120

Stredne ťažká

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


Neobalený polyetylén
EPDM kaučuk a obalený polyetylén
NBRPVC kaučuk a neobalený polyetylén

121

Stredne ťažká

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


zaolejovanie, vodný kameň, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...
námraza, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...
námraza, zaolejovanie, iné usadeniny, ...

122

Stredne ťažká

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


z vnútornej strany vychladzovaného priestoru
z vonkajšej strany vychladzovaného priestoru
nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu

123

Stredne ťažká

Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná 


z vnútornej strany chladivových potrubí
vonkajšej strany chladivových potrubí
nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu

124

Stredne ťažká

Aké vlastnosti izolácií potrubí najmä vo veľkých budovách sú dôležité


nevedenie ohňa, samozhášavosť, minimálny obsah chloridov a bromidov
nízky obsah vzduchu, izolačných plynov v izolácii
nízky obsah olova a nízky obsah izolačných plynov v izolácii

125

Stredne ťažká

Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov


klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou
chladené priestory majú väčšie požiadavky na izolácie pre nežiadúce tepelné zisky z okolia s teplotným rozdielom až 40°C voči klimatizovaným priestorom, ktoré majú tepelné straty s okolím s teplotným rozdielom až 20 °C
požiadavky na izolácie sú podobné, keďže rozdiely teplôt vnútorných a vonkajších v chladených a klimatizovaných prirestoroch sú tiež podobné

126

Stredne ťažká

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


zvýšenú tepelnú vodivosť
minimálnu tepelnú vodivosť
veľkú tepelnú vodivosť

127

Stredne ťažká

Najlepšia izolácia je


kaučuk
vákuová s reflexnou vrstvou
polyuretánová pena

128

Stredne ťažká

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


cyklopentán
R134 a, R141b
CO₂, R141b

129

Stredne ťažká

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Sacie
Kvapalinové
Výtlačné

130

Ťažká

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch

131

Ťažká

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

132

Ťažká

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácia R13 s R502
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

133

Ťažká

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 18
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 6

134

Ťažká

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

135

Ťažká

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
kompresor a dva výparníky

136

Ťažká

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja

137

Ťažká

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla

138

Ťažká

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina a alkohol
kyselina
reakcia nevzniká

139

Stredne ťažká

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


rovnako hygroskopické
menej hygroskopické
hygroskopickejšie

140

Ťažká

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme iný typ oleja

141

Ťažká

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná

142

Ťažká

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej chemicky
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva

143

Ťažká

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


vyššej
rovnakej
nižšej

144

Stredne ťažká

Esterové oleje sa používajú:


iba pri použití azeotropných zmesí
s HFC chladivami
s CFC chladivami

145

Ťažká

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu

146

Ťažká

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora

147

Ťažká

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
odstredivými silami
tlakové

148

Stredne ťažká

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


zrakom a chemickou skúškou
čuchom a chemickou skúškou
zrakom

149

Stredne ťažká

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


má veľmi dobré vlastnosti
je predpísaný výrobcom kompresora
vyrábajú popredné firmy

150

Stredne ťažká

Pri veľmi kolísavom rozsahu teplôt a tlaku v chladiacom zariadení sú tieto požiadavky na chemickú stálosť olejov


nesmú chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami
chemické vlastnosti olejov v chladiacej technike neovplyvňujú reakciu s použitými materiálmi
môžu chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami

151

Stredne ťažká

Ktorý z uvedených postupov je správny pri odbere oleja a jeho odozdaní oprávnenej osobe?


Odobrať, zaznamenať typ a množstvo oleja, záznam podpísať a odovzdať spolu s olejom oprávnenej osobe
Odobrať, zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať
Zistiť a zaznamenať kvalitu oleja,zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať

152

Ťažká

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi

153

Ťažká

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


kaskádnym okruhom
dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta

154

Ťažká

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti

155

Ťažká

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je použitá plynná náplň termočlánku
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu

156

Ťažká

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami

157

Ťažká

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy mimo spoločného rámu kompresorov
vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni

158

Ťažká

Piestový kompresor


má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

159

Ťažká

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


prienik kvapalného chladiva do kompresora
Obe možnosti sú nesprávne
nízke prehriatie

160

Ťažká

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

161

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
cez expanzný ventil
v kondenzátore

162

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


obe teploty
výparná teplota
kondenzačná teplota

163

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za kondenzátorom
pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom

164

Ľahká

Úlohou kompresora je


Stláčať a kondenzovať pary chladiva
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom
Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu

165

Ťažká

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch

166

Ťažká

Kompresor skrol


udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

167

Ťažká

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor

168

Ťažká

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú regulovaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer

169

Ťažká

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky

170

Ľahká

Kompresia je:


stláčanie pár chladiva v kompresore
doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu
skvapalňovanie pár chladiva

171

Stredne ťažká

Najdôležitejšími parametrami kompresora sú


malé rozmery, dobrý vzhľad, nízka cena, vysoký rozsah vyparovacích teplôt, malý únik oleja do chladiaceho okruhu
vysoký chladiaci faktor, nízka hmotnosť, malé rozmery, vysoká životnosť, nízka cena a nízka hlučnosť a vibrácie
nízka hmotnosť, prijateľné rozmery, dobrý vzhľad, veľký chladiaci výkon

172

Stredne ťažká

Piestový kompresor je stroj


rýchlostný
prúdový
objemový

173

Ťažká

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
vysokým príkonom
nízkym chladiacim výkonom

174

Ťažká

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

175

Ťažká

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
nastavením AEV

176

Stredne ťažká

Kompresor v chladiacom okruhu


zaisťuje stabilný tlakový pomer v chladiacom okruhu
zaisťuje obeh chladiva a potrebný sací a kondenzačný tlak
dopravuje kvapalné chladivo k expanznému ventilu

177

Ťažká

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


veľkých kompresorov
turbokompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

178

Ťažká

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


saciemu tlaku
kondenzačnému tlaku
žiadnemu tlaku

179

Stredne ťažká

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


kaskádne
olejové a bezolejové
objemové (piestové, skrol, skrutkové..), rýchlostné (turbo), ..

180

Ťažká

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

181

Ťažká

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nadmerným množstvom chladiva
nedostatkom chladiva

182

Stredne ťažká

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


rozdiel teplôt medzi vstupom do kompresora a výstupom z výparníka
rozdiel kondenzačnej a výparnej teploty v chladiacom systéme
zmenu teploty vo výparníku, kondenzátore chladiaceho okruhu (medzi začiatkom a koncom zmeny fázy chladiva vo výparníku alebo v kondenzátore)

183

Stredne ťažká

Metóda push-pull je:


vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu

184

Ľahká

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku

185

Ľahká

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva

186

Ľahká

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia
plochy nádoby
množstva chladiva v nádobe

187

Stredne ťažká

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


menšej cca 90 % pôvodnej náplne
väčšej
v rovnakej hmotnosti

188

Ľahká

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


môže sa použiť pôvodné tesnenie
nesmie sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a

189

Stredne ťažká

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


je starší ako 2 roky
meníme vždy
nevyhovuje novému chladivu

190

Stredne ťažká

Chladivom je pracovná látka, pomocou ktorej sa v chladiacom zariadení alebo tepelnom čerpadle uskutočňuje tepelný obeh, behom ktorého sa


prijíma teplo z chladiva pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do chladenej látky pri vyššej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladenej látky pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri vyššej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladenej látky pri vysokej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri nižšej teplote a tlaku

191

Stredne ťažká

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


R407C, R410A, R507, R404A,
R407C, R410A, R507, R22
R407C, R410A, R507, R600a, R717, R417A, R404A,

192

Stredne ťažká

Označenie rôzneho usporiadania atómov v molekule jednozložkového chladiva označujeme na konci písmenom nasledovne


R134A
R134a
R134.A

193

Stredne ťažká

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407.C
R407c
R407C

194

Ťažká

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil

195

Ťažká

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka

196

Stredne ťažká

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


nerovnaká teplota varu jednotlivých zložiek zmesi chladiva
nedostatočný výkon expanzného ventilu
nedostatočný výkon kondenzátora alebo výparníka

197

Stredne ťažká

Čo je to zeotropné chladivo


zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako pevná látka
zmes chladív, ktorá sa nechová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo
zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo

198

Stredne ťažká

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R5..
R4..
R3..

199

Ťažká

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora

200

Ťažká

Nízkotlakový presostat


udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom

201

Ťažká

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor za BO filter
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

202

Ťažká

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník

203

Ťažká

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


klesne (o cca 3 %)
sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)

204

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

205

Ľahká

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


je konštantný
menší
väčší

206

Stredne ťažká

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


starostlivým preskúšaním okruhu na tesnosť spojov a periodickou kontrolou stavu tesnosti chladiaceho okruhu
používaním tesných kalíškových spojov a odskúšaním chladiaceho okruhu na tesnosť spojov
použitím hermetických kompresorov, zvarovaných a spájkovaných spojov a tak ďalej

207

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


olej sa zle vracia späť do kompresora
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára

208

Ťažká

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu