1

Medium

Pružné vložky do rúrok môžu byť namáhané


stláčaním a krútením
v ich pozdĺžnej osi
vo všetkých smeroch

2

Easy

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


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

3

Easy

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


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

4

Easy

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g za rok
g
g na kg náplne chladiva

5

Easy

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

Easy

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


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

7

Easy

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


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

8

Difficult

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


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

9

Easy

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie tesnosti okruhu
zistenie miesta úniku
zistenie veľkosti úniku

10

Easy

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

Easy

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu
objem chladiaceho okruhu

12

Easy

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

Easy

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


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

14

Difficult

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


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

15

Easy

Vákuovanie je ukončené:


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

16

Easy

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

Easy

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
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa

18

Easy

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy

19

Easy

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


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

20

Medium

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

Easy

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


väčší
nemení sa
menší

22

Difficult

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota

23

Difficult

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

Easy

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon

25

Easy

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje chladiaci výkon

26

Medium

Znížený kompresný pomer


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

27

Difficult

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Znižuje prehriatie

28

Easy

Zanesenie kondenzátora


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

29

Medium

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


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

30

Easy

Znížené prehriatie


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

31

Easy

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú prepravovaný objem

32

Easy

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje výparnú teplotu
Znižuje chladiaci výkon
Znižuje kompresný pomer

33

Medium

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

Easy

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


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

35

Medium

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


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

36

Easy

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva

37

Medium

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Vyššie ako mraziarne
Nižšie ako mraziarne
Rovnaké

38

Medium

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


Nižšie
Rovnaké
Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda

39

Easy

Zanesenie kondenzátora


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

40

Easy

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


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

41

Easy

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


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

42

Difficult

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

Easy

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


Nadkritická tekutina
Zmes kvapaliny a pary
Podchladená kvapalina

44

Medium

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

Easy

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

Easy

Podchladenie vzniká keď


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

47

Easy

Mokrá para je


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

48

Difficult

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


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

49

Difficult

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


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

50

Medium

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R134a
R22
R407C

51

Medium

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


J
Wh
W

52

Difficult

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


20 kW
15 kW
10kW

53

Medium

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


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

54

Easy

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

55

Easy

Podchladenie za kondenzátorom je


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

56

Difficult

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


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

57

Easy

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
olejom
kvapalným chladivom

58

Medium

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


32 mm
6 mm
12 mm

59

Difficult

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

Medium

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


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

61

Medium

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
áno, pretože sa zároveň mení aj tlak dusíka v okruhu
nie, so zmenou teploty okolia sa tlak dusíka v okruhu nemení

62

Easy

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


veľkosť úniku
celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu
miesto úniku

63

Difficult

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


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

64

Easy

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


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

65

Easy

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

Difficult

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


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

67

Easy

Kondenzátor je určený na


vyparenie chladiva
stlačenie chladiva
skvapalnenie chladiva

68

Difficult

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


nezmení sa
zníži
zvýši

69

Difficult

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

70

Easy

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

Difficult

Suchý výparník je


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

72

Medium

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

Difficult

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

Medium

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


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

75

Difficult

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
nadmerná náplň chladiva 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

Difficult

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najďalej
čo najbližšie
bližšie ku kondenzátoru

77

Easy

Funkciou expanzného ventilu je


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

78

Easy

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


10 K
20 K
5 K

79

Easy

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

Easy

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


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

81

Difficult

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


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

82

Difficult

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


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

83

Easy

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


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

84

Difficult

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


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

85

Difficult

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


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

86

Difficult

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


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

87

Difficult

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou

88

Difficult

Rozdelovač chladiva


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

89

Difficult

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


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

90

Medium

Zberač chladiva môže byť naplnený


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

91

Medium

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

Easy

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


10 rokov
5 rokov
7 rokov

93

Medium

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


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

94

Medium

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 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, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo

95

Medium

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

Difficult

Izoluje sa predovšetkým:


kvapalinové potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)
sacie potrubie

97

Difficult

Sacie potrubie je priemeru


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

98

Difficult

Potrubie na saní musí mať:


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

99

Difficult

Sifón na sacom potrubí


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

100

Difficult

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


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

101

Difficult

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


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

102

Difficult

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


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

103

Difficult

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon ku kompresoru
sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva

104

Difficult

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


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

105

Difficult

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


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

106

Difficult

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


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

107

Difficult

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

Difficult

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom

109

Difficult

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


menší
väčší
rovnaký

110

Difficult

Dehydrované rúrky sú


zbavené mechanických nečistôt
zbavené vlhkosti
zbavené okují po spájkovaní

111

Difficult

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


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

112

Difficult

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


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

113

Difficult

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


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

114

Difficult

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


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

115

Medium

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


výparníkom a kompresorom
kondenzátorom a zberačom
kompresorom a kondenzátorom

116

Difficult

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


kvapalinové potrubie
sacie potrubie
potrubie kondenzátu

117

Difficult

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

Medium

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


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

119

Medium

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


PUR peny
polyetylénové
kaučukové

120

Medium

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


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

121

Medium

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


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

122

Medium

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


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

123

Medium

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

Medium

Aké vlastnosti izolácií potrubí najmä vo veľkých budovách sú dôležité


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

125

Medium

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

Medium

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


minimálnu tepelnú vodivosť
zvýšenú tepelnú vodivosť
veľkú tepelnú vodivosť

127

Medium

Najlepšia izolácia je


kaučuk
polyuretánová pena
vákuová s reflexnou vrstvou

128

Medium

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


CO₂, R141b
R134 a, R141b
cyklopentán

129

Medium

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Kvapalinové
Sacie
Výtlačné

130

Difficult

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


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

131

Difficult

Čo je to kaskádny okruh


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

132

Difficult

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


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

133

Difficult

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


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

134

Difficult

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


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
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

135

Difficult

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


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

136

Difficult

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

Difficult

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


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

138

Difficult

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


reakcia nevzniká
kyselina
kyselina a alkohol

139

Medium

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


hygroskopickejšie
menej hygroskopické
rovnako hygroskopické

140

Difficult

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


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

141

Difficult

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


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

142

Difficult

Ako funguje odlučovač oleja


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

143

Difficult

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

144

Medium

Esterové oleje sa používajú:


s HFC chladivami
s CFC chladivami
iba pri použití azeotropných zmesí

145

Difficult

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu
znížený výkon motorkompresora

146

Difficult

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


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

147

Difficult

Najúčinnejšie mazanie je


odstredivými silami
tlakové
rozstrekom

148

Medium

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


čuchom a chemickou skúškou
zrakom a chemickou skúškou
zrakom

149

Medium

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


vyrábajú popredné firmy
má veľmi dobré vlastnosti
je predpísaný výrobcom kompresora

150

Medium

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

151

Medium

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

Difficult

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


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
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu

153

Difficult

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


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

154

Difficult

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

Difficult

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


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

156

Difficult

Združené kompresorové jednotky sú


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
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo

157

Difficult

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


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

158

Difficult

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

159

Difficult

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


Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora
nízke prehriatie

160

Difficult

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


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

161

Difficult

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


v oboch prípadoch
v kondenzátore
cez expanzný ventil

162

Difficult

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


obe teploty
kondenzačná teplota
výparná teplota

163

Difficult

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


pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom
za kondenzátorom

164

Easy

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

Difficult

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


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

166

Difficult

Kompresor skrol


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

167

Difficult

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor
studený kompresor

168

Difficult

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


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

169

Difficult

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

Easy

Kompresia je:


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

171

Medium

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

Medium

Piestový kompresor je stroj


objemový
rýchlostný
prúdový

173

Difficult

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


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

174

Difficult

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


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

175

Difficult

Kompresný pomer je určený


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

176

Medium

Kompresor v chladiacom okruhu


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

177

Difficult

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


veľkých kompresorov
turbokompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

178

Difficult

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
saciemu tlaku
kondenzačnému tlaku

179

Medium

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


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

180

Difficult

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

Difficult

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nadmerným množstvom chladiva
nedostatkom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive

182

Medium

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


rozdiel teplôt medzi vstupom do kompresora a výstupom z výparníka
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

183

Medium

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

Easy

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

Easy

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
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

186

Easy

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


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

187

Medium

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


menšej cca 90 % pôvodnej náplne
v rovnakej hmotnosti
väčšej

188

Easy

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

Medium

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


nevyhovuje novému chladivu
je starší ako 2 roky
meníme vždy

190

Medium

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


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

191

Medium

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


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

192

Medium

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


R134a
R134A
R134.A

193

Medium

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407C
R407c
R407.C

194

Difficult

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

Difficult

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
mokrá para ohrieva
sytá para ohrieva

196

Medium

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


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

197

Medium

Čo je to zeotropné chladivo


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

198

Medium

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R5..
R3..
R4..

199

Difficult

Tlakový pomer v kompresore je:


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

200

Difficult

Nízkotlakový presostat


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

201

Difficult

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


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

202

Difficult

Kondenzátor má


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

203

Difficult

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


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

204

Easy

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


väčší
nemení sa
menší

205

Easy

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


menší
je konštantný
väčší

206

Medium

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


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

207

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


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

208

Difficult

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


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