F-Gas Polish Low GWP

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

1

Ľahká

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


kg
Funt
t
N

2

Stredne ťažká

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


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

3

Stredne ťažká

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


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

4

Stredne ťažká

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


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

5

Stredne ťažká

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


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

6

Stredne ťažká

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


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

7

Stredne ťažká

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


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

8

Stredne ťažká

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


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

9

Stredne ťažká

Co może spowodować oszronienie parownika?


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

10

Stredne ťažká

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


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

11

Stredne ťažká

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


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

12

Stredne ťažká

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


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

13

Stredne ťažká

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


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

14

Stredne ťažká

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


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

15

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


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

16

Stredne ťažká

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


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

17

Stredne ťažká

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


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

18

Stredne ťažká

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


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

19

Stredne ťažká

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


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

20

Stredne ťažká

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


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

21

Stredne ťažká

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


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

22

Stredne ťažká

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


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

23

Stredne ťažká

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


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

24

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


skrapla się (kondensuje).
sublimuje
zamarza.
paruje.

25

Stredne ťažká

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


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

26

Stredne ťažká

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


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

27

Stredne ťažká

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


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

28

Stredne ťažká

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


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

29

Stredne ťažká

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


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

30

Stredne ťažká

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


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

31

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


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

32

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


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

33

Stredne ťažká

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


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

34

Stredne ťažká

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


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

35

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


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

36

Stredne ťažká

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


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

37

Stredne ťažká

Rurociągi cieczowe znajdują się....


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

38

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


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

39

Stredne ťažká

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


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

40

Stredne ťažká

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


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

41

Stredne ťažká

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


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

42

Stredne ťažká

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


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

43

Stredne ťažká

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


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

44

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


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

45

Stredne ťažká

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


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

46

Stredne ťažká

Co definiuje parametr TEWI?


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

47

Stredne ťažká

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


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

48

Stredne ťažká

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


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

49

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


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

50

Stredne ťažká

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


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

51

Ťažká

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


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

52

Ťažká

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


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

53

Ťažká

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


3 m
0.5 m
2m
1 m

54

Ťažká

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


18 kg
33 kg
20 kg
9 kg

55

Ťažká

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


10 kg
1.5 kg
2.5 kg
1.0 kg

56

Ťažká

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


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

57

Stredne ťažká

Na czym polega efekt cieplarniany?


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

58

Ťažká

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


Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy
Gaśnicę
Grube rękawice

59

Ťažká

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


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

60

Stredne ťažká

Czym jest R1270?


Propan
Propen
Izobutan
Butan

61

Ťažká

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


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

62

Ťažká

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


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

63

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


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

64

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Fosgen
Tlenek węgla
Kwas chlorowodorowy
Fluorowodór

65

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


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

66

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


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

67

Ťažká

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


0.285 kg
1.0 kg
4.93 kg
1.5 kg

68

Ľahká

Co oznacza wskaźnik GWP?


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

69

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


105%
130%
60%
75%

70

Ťažká

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


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

71

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


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

72

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


675
A.     0,02
7
3

73

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


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

74

Ťažká

Czym jest R290?


Propen
Butan
Propan
Propylen

75

Ťažká

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


1.0 kg
1.5 kg
2.5 kg
150 g

76

Ťažká

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


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

77

Ťažká

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


5m
1 m
3 m
10 m

78

Ťažká

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


20 kg
8 kg
3.6 kg
17 kg

79

Stredne ťažká

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


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

80

Ťažká

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


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

81

Ťažká

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


Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice
Koc gaśniczy
Gaśnicę

82

Ťažká

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


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

83

Ťažká

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


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

84

Ťažká

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


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

85

Ťažká

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


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

86

Ťažká

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


2.27 kg
6.18 kg
227 kg
618 kg

87

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


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

88

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


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

89

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


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

90

Stredne ťažká

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


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

91

Ťažká

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


Taka sama
Połowa
Dwukrotna
Siedmiokrotna

92

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
675
0
7

93

Ťažká

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


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

94

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


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

95

Stredne ťažká

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


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

96

Stredne ťažká

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


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

97

Stredne ťažká

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


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

98

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


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

99

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


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

100

Ľahká

Jakie jest główne zadanie zaworu nadmiarowego?


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

101

Stredne ťažká

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


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

102

Stredne ťažká

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


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

103

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


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

104

Ťažká

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


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

105

Ťažká

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


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

106

Stredne ťažká

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


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

107

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


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

108

Stredne ťažká

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


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

109

Stredne ťažká

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


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

110

Ťažká

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


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

111

Ťažká

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


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

112

Ľahká

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


bar
Psi
Pa
Atm.

113

Stredne ťažká

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


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

114

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


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

115

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


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

116

Ťažká

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


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

117

Ťažká

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


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

118

Ťažká

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


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

119

Ťažká

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


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

120

Ťažká

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


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

121

Ťažká

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


Obniżenie ciśnienia
Poprawa efektywności
Brak zagrożenia
Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu

122

Ťažká

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Gwałtownie rośnie
Najpierw spada, potem rośnie
Nie zmienia się
Spada

123

Ťažká

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


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

124

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


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

125

Ťažká

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


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

126

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Nie wymagają kontroli
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury
Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów

127

Stredne ťažká

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


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

128

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku

129

Ťažká

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar

130

Ťažká

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


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

131

Ťažká

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


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

132

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

133

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

134

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

135

Stredne ťažká

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


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

136

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

137

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


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

138

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

139

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


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

140

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


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

141

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


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

142

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


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

143

Stredne ťažká

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


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

144

Stredne ťažká

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


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

145

Stredne ťažká

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


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

146

Stredne ťažká

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


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

147

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


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

148

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


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

149

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


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

150

Stredne ťažká

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


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

151

Stredne ťažká

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


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

152

Stredne ťažká

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


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

153

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


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

154

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


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

155

Stredne ťažká

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


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

156

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


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

157

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


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

158

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


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

159

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


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

160

Stredne ťažká

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


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

161

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


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

162

Stredne ťažká

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


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

163

Stredne ťažká

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


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

164

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


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

165

Stredne ťažká

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


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

166

Stredne ťažká

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


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

167

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


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

168

Stredne ťažká

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


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

169

Stredne ťažká

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


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

170

Stredne ťažká

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


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

171

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


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

172

Stredne ťažká

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


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

173

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


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

174

Stredne ťažká

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


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

175

Stredne ťažká

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


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

176

Stredne ťažká

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


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

177

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


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

178

Stredne ťažká

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


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

179

Stredne ťažká

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


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

180

Stredne ťažká

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


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

181

Stredne ťažká

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


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

182

Stredne ťažká

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


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

183

Stredne ťažká

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


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

184

Ťažká

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


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

185

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


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

186

Ťažká

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


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

187

Ťažká

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


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

188

Ťažká

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


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

189

Ťažká

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


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

190

Stredne ťažká

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


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

191

Ťažká

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


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

192

Ťažká

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


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

193

Ťažká

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


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

194

Ťažká

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


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

195

Ťažká

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


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

196

Ťažká

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


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

197

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


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

198

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


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

199

Ťažká

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


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

200

Ťažká

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


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

201

Stredne ťažká

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


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

202

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


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

203

Ťažká

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


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

204

Ťažká

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


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

205

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


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

206

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


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

207

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


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

208

Ťažká

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


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

209

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


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

210

Ťažká

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


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

211

Ťažká

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


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

212

Stredne ťažká

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


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

213

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


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

214

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


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

215

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


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

216

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


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

217

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


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

218

Ťažká

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


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

219

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


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

220

Ťažká

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


B2L
A2
A3
A1

221

Ťažká

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


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

222

Ťažká

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


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

223

Stredne ťažká

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


°F
K
°R
°C

224

Stredne ťažká

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


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

225

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717

226

Ťažká

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


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

227

Ťažká

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


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

228

Ťažká

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R1234ze
R744
R717
R1270

229

Ťažká

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


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

230

Ťažká

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


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

231

Ťažká

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


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

232

Ťažká

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


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

233

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

234

Ťažká

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


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

235

Stredne ťažká

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


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

236

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R1270
R717
R1234ze

237

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


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

238

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


6
3945
675
0

239

Ťažká

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


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

240

Ťažká

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


150%
50%
600%
Podobna

241

Ťažká

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


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

242

Ťažká

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


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

243

Ťažká

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


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

244

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
miedzi
tytanu
stali nierdzewnej

245

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Ciśnienie upustowe spada
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Zawór nie będzie się otwierał
Ciśnienie upustowe rośnie

246

Stredne ťažká

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


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

247

Ťažká

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


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

248

Ťažká

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


50000 ppm
5000 ppm
500000 ppm
500 ppm

249

Ťažká

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


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

250

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka membranowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

251

Ťažká

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


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

252

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

253

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

254

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

255

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

256

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

257

Stredne ťažká

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


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

258

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

259

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

260

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

261

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

262

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

263

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

264

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

265

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


W systemie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W systemie bezpośrednim nie ma parownika

266

Stredne ťažká

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


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

267

Stredne ťažká

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


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

268

Stredne ťažká

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


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

269

Stredne ťažká

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


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

270

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


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

271

Ťažká

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


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

272

Ľahká

Co to jest ciepło przegrzania?


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

273

Ťažká

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


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

274

Ťažká

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


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

275

Ťažká

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


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

276

Ťažká

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


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

277

Ťažká

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


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

278

Stredne ťažká

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


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

279

Stredne ťažká

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


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

280

Stredne ťažká

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


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

281

Stredne ťažká

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


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

282

Stredne ťažká

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


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

283

Stredne ťažká

Na czym polega poślizg temperatury?


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

284

Ťažká

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


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

285

Ťažká

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


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

286

Ťažká

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


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

287

Stredne ťažká

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


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

288

Ťažká

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


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

289

Ťažká

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


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

290

Ťažká

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


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

291

Stredne ťažká

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


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

292

Ťažká

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


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

293

Ťažká

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


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

294

Stredne ťažká

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


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

295

Stredne ťažká

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


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

296

Stredne ťažká

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


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

297

Stredne ťažká

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


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

298

Stredne ťažká

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


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

299

Stredne ťažká

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


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

300

Stredne ťažká

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


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

301

Stredne ťažká

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


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

302

Stredne ťažká

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


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

303

Stredne ťažká

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


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

304

Stredne ťažká

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Magazynowanie.
Regeneracja.
Utylizacja.
Recykling.

305

Stredne ťažká

Im niższa jest temperatura parowania, ...


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

306

Stredne ťažká

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


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

307

Stredne ťažká

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


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

308

Stredne ťažká

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


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

309

Ľahká

Co to jest stosunek sprężania sprężarki?


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

310

Stredne ťažká

Czym jest zalewanie sprężarki?


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

311

Stredne ťažká

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


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

312

Ľahká

Co to jest teoretyczna wydajność skokowa sprężarki?


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

313

Stredne ťažká

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


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

314

Stredne ťažká

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


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

315

Stredne ťažká

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


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

316

Stredne ťažká

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


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

317

Stredne ťažká

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


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

318

Ľahká

Co to jest objętość szkodliwa kompresora (sprężarki)?


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

319

Stredne ťažká

Co to są zestawy sprężarkowe?


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

320

Stredne ťažká

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


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

321

Stredne ťažká

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


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

322

Stredne ťažká

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


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

323

Stredne ťažká

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


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

324

Stredne ťažká

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


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

325

Stredne ťažká

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


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

326

Stredne ťažká

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


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

327

Stredne ťažká

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


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

328

Stredne ťažká

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


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

329

Stredne ťažká

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


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

330

Stredne ťažká

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


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

331

Stredne ťažká

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


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

332

Stredne ťažká

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


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

333

Stredne ťažká

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


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

334

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


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

335

Stredne ťažká

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


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

336

Stredne ťažká

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


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

337

Stredne ťažká

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


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