1

Közepes

Funkcia pružných vložiek rúrok tzv. eliminátorov vibrácií (vlnovcov s opletom) je


Tlmenie pulzácií, vibrácií, hluku, kompenzácie tepelnej rozťažnosti rúrok
Tlmenie hluku
Eliminácie tvarových zmien

2

Könnyű

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


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

3

Könnyű

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


pri čo najvyššom tlaku za chodu alebo kľudu zariadenia, pri čo najnižšom prievane, pohybe okolitého vzduchu
vždy, keď je zariadenie v kľude
na okruhu s vákuom

4

Könnyű

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g za rok
g na kg náplne chladiva
g

5

Könnyű

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje raz ročne na únik do


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

6

Könnyű

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


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

7

Könnyű

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


tlaková skúška, plnenie chladiva
tlakové skúšky, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva

8

Nehéz

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


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

9

Könnyű

Tlaková skúška je vhodná na


zistenie pevnosti a tesnosti okruhu
zistenie miesta úniku
zistenie veľkosti úniku

10

Könnyű

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


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

11

Könnyű

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu

12

Könnyű

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


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

13

Könnyű

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


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

14

Nehéz

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


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

15

Könnyű

Vákuovanie je ukončené:


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

16

Könnyű

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


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

17

Könnyű

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


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

18

Könnyű

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


dvojstupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy

19

Könnyű

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


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

20

Közepes

Výkon kondenzátora je daný:


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

21

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

22

Nehéz

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota

23

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


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

24

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva

25

Könnyű

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje výparnú teplotu

26

Közepes

Znížený kompresný pomer


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

27

Nehéz

Upchatý sací filter


Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie

28

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

29

Közepes

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


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

30

Könnyű

Znížené prehriatie


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

31

Könnyű

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú kondenzačný tlak

32

Könnyű

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje chladiaci výkon
Znižuje kompresný pomer
Znižuje výparnú teplotu

33

Közepes

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


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

34

Könnyű

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


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

35

Közepes

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


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

36

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak

37

Közepes

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Nižšie ako mraziarne
Vyššie ako mraziarne
Rovnaké

38

Közepes

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


Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda
Nižšie
Rovnaké

39

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

40

Könnyű

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


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

41

Könnyű

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


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

42

Nehéz

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


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

43

Könnyű

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


Prehriata para
Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina

44

Közepes

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


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

45

Könnyű

Funkcia kondenzátora je


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

46

Könnyű

Podchladenie vzniká keď


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

47

Könnyű

Mokrá para je


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

48

Nehéz

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


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

49

Nehéz

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


mernú prácu kompresora
prehriatie
merný chladiaci výkon

50

Közepes

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R22
R134a
R407C

51

Közepes

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


W
Wh
J

52

Nehéz

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


15 kW
10kW
20 kW

53

Közepes

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


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

54

Könnyű

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


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

55

Könnyű

Podchladenie za kondenzátorom je


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

56

Nehéz

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


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

57

Könnyű

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
olejom
kvapalným chladivom

58

Közepes

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


12 mm
32 mm
6 mm

59

Nehéz

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


32°C
55°C
38°C

60

Közepes

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


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

61

Közepes

Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia


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

62

Könnyű

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


celkovú tesnosť chladiaceho okruhu
veľkosť úniku
miesto úniku

63

Nehéz

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


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

64

Könnyű

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


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

65

Könnyű

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


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

66

Nehéz

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


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

67

Könnyű

Kondenzátor je určený na


stlačenie chladiva
vyparenie chladiva
skvapalnenie chladiva

68

Nehéz

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


nezmení sa
zvýši
zníži

69

Nehéz

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


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
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

70

Könnyű

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

Nehéz

Suchý výparník je


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

72

Közepes

Aby sa docielilo chladiaceho efektu, je potrebné tlak vo výparníku


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

73

Nehéz

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


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

74

Közepes

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


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

75

Nehéz

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


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
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

76

Nehéz

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej

77

Könnyű

Funkciou expanzného ventilu je


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

78

Könnyű

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


10 K
20 K
5 K

79

Könnyű

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


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

80

Könnyű

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


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

81

Nehéz

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


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

82

Nehéz

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


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

83

Könnyű

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


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

84

Nehéz

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


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

85

Nehéz

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


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

86

Nehéz

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


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

87

Nehéz

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vonkajším vyrovnaním tlaku
s vnútorným vyrovnaním tlaku

88

Nehéz

Rozdelovač chladiva


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

89

Nehéz

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


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

90

Közepes

Zberač chladiva môže byť naplnený


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

91

Közepes

Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent


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

92

Könnyű

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


5 rokov
10 rokov
7 rokov

93

Közepes

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


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

94

Közepes

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


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
kompletný továrensky vyrobený systém v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie

95

Közepes

Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané 


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

96

Nehéz

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

97

Nehéz

Sacie potrubie je priemeru


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

98

Nehéz

Potrubie na saní musí mať:


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

99

Nehéz

Sifón na sacom potrubí


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

100

Nehéz

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


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

101

Nehéz

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


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

102

Nehéz

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


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

103

Nehéz

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon ku kompresoru
sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva

104

Nehéz

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


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

105

Nehéz

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


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

106

Nehéz

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


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

107

Nehéz

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


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

108

Nehéz

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s premenlivým výkonom
s malým výkonom
s veľkým výkonom

109

Nehéz

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


rovnaký
menší
väčší

110

Nehéz

Dehydrované rúrky sú


zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt
zbavené okují po spájkovaní

111

Nehéz

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


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

112

Nehéz

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


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

113

Nehéz

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


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

114

Nehéz

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


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

115

Közepes

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


kondenzátorom a zberačom
výparníkom a kompresorom
kompresorom a kondenzátorom

116

Nehéz

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


sacie potrubie
potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie

117

Nehéz

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


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

118

Közepes

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


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

119

Közepes

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


polyetylénové
PUR peny
kaučukové

120

Közepes

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


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

121

Közepes

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


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

122

Közepes

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


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

123

Közepes

Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná 


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

124

Közepes

Aké vlastnosti izolácií potrubí najmä vo veľkých budovách sú dôležité


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

125

Közepes

Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov


požiadavky na izolácie sú podobné, keďže rozdiely teplôt vnútorných a vonkajších v chladených a klimatizovaných prirestoroch sú tiež podobné
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
klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou

126

Közepes

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


zvýšenú tepelnú vodivosť
minimálnu tepelnú vodivosť
veľkú tepelnú vodivosť

127

Közepes

Najlepšia izolácia je


kaučuk
vákuová s reflexnou vrstvou
polyuretánová pena

128

Közepes

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


CO₂, R141b
R134 a, R141b
cyklopentán

129

Közepes

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Sacie
Výtlačné
Kvapalinové

130

Nehéz

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


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

131

Nehéz

Čo je to kaskádny okruh


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

132

Nehéz

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


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

133

Nehéz

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


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

134

Nehéz

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


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

135

Nehéz

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


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

136

Nehéz

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


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

137

Nehéz

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


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

138

Nehéz

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


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

139

Közepes

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


rovnako hygroskopické
menej hygroskopické
hygroskopickejšie

140

Nehéz

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

Nehéz

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


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

142

Nehéz

Ako funguje odlučovač oleja


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

143

Nehéz

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

144

Közepes

Esterové oleje sa používajú:


s HFC chladivami
iba pri použití azeotropných zmesí
s CFC chladivami

145

Nehéz

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


zistená vlhkosť v okruhu
znížený výkon motorkompresora
spálený motor kompresora

146

Nehéz

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


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

147

Nehéz

Najúčinnejšie mazanie je


odstredivými silami
rozstrekom
tlakové

148

Közepes

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


zrakom a chemickou skúškou
čuchom a chemickou skúškou
zrakom

149

Közepes

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


vyrábajú popredné firmy
má veľmi dobré vlastnosti
je predpísaný výrobcom kompresora

150

Közepes

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


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

151

Közepes

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

Nehéz

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


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

153

Nehéz

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


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

154

Nehéz

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


pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
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

Nehéz

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


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

156

Nehéz

Združené kompresorové jednotky sú


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

157

Nehéz

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


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

158

Nehéz

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

159

Nehéz

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


Obe možnosti sú nesprávne
nízke prehriatie
prienik kvapalného chladiva do kompresora

160

Nehéz

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


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

161

Nehéz

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


v kondenzátore
cez expanzný ventil
v oboch prípadoch

162

Nehéz

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


obe teploty
výparná teplota
kondenzačná teplota

163

Nehéz

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


pred expanzným ventilom
za kondenzátorom
za expanzným ventilom

164

Könnyű

Úlohou kompresora je


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

165

Nehéz

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


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

166

Nehéz

Kompresor skrol


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

167

Nehéz

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor

168

Nehéz

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


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

169

Nehéz

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


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

170

Könnyű

Kompresia je:


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

171

Közepes

Najdôležitejšími parametrami kompresora sú


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
malé rozmery, dobrý vzhľad, nízka cena, vysoký rozsah vyparovacích teplôt, malý únik oleja do chladiaceho okruhu

172

Közepes

Piestový kompresor je stroj


prúdový
rýchlostný
objemový

173

Nehéz

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


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

174

Nehéz

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


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

175

Nehéz

Kompresný pomer je určený


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

176

Közepes

Kompresor v chladiacom okruhu


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

177

Nehéz

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov
veľkých kompresorov

178

Nehéz

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
kondenzačnému tlaku
saciemu tlaku

179

Közepes

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


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

180

Nehéz

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


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

181

Nehéz

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nedostatkom chladiva
nadmerným množstvom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive

182

Közepes

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


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

183

Közepes

Metóda push-pull je:


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
je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,

184

Könnyű

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


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

185

Könnyű

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

Könnyű

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

Közepes

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


menšej cca 90 % pôvodnej náplne
v rovnakej hmotnosti
väčšej

188

Könnyű

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


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

189

Közepes

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


je starší ako 2 roky
meníme vždy
nevyhovuje novému chladivu

190

Közepes

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

Közepes

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


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

192

Közepes

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


R134a
R134.A
R134A

193

Közepes

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407C
R407.C
R407c

194

Nehéz

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


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

195

Nehéz

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva

196

Közepes

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


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

197

Közepes

Čo je to zeotropné chladivo


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

198

Közepes

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R4..
R3..
R5..

199

Nehéz

Tlakový pomer v kompresore je:


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

200

Nehéz

Nízkotlakový presostat


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

201

Nehéz

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 a montujeme BO filter
vymeníme filterdehydrátor za BO filter

202

Nehéz

Kondenzátor má


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

203

Nehéz

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


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

204

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


nemení sa
menší
väčší

205

Könnyű

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


menší
väčší
je konštantný

206

Közepes

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


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

207

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


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

208

Nehéz

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