1

Ľahká

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


kg
N
Funt
t

2

Stredne ťažká

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


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

3

Stredne ťažká

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


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

4

Stredne ťažká

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


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

5

Stredne ťažká

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


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 wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
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?


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

7

Stredne ťažká

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


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

8

Stredne ťažká

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


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

9

Stredne ťažká

Co może spowodować oszronienie parownika?


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

10

Stredne ťažká

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


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

11

Stredne ťažká

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


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

12

Stredne ťažká

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


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

13

Stredne ťažká

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


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

14

Stredne ťažká

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


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

15

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


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

16

Stredne ťažká

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


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

17

Stredne ťažká

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


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

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....


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

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:


sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.
spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.
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 niskoobrotowego.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.

23

Stredne ťažká

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


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

24

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


zamarza.
sublimuje
skrapla się (kondensuje).
paruje.

25

Stredne ťažká

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


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

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

27

Stredne ťažká

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


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

28

Stredne ťažká

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.
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 wydajność chłodnicza Qo.
... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
...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.

30

Stredne ťažká

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


...musi być około 7 K większy.
...musi być około 5 K mniejszy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.
...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 najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.
Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.

33

Stredne ťažká

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


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

34

Stredne ťažká

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


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

35

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


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

36

Stredne ťažká

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


Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Sprawdzamy przy pomocy wziernika.
Nie mamy możliwości sprawdzenia.
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?


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

39

Stredne ťažká

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


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

40

Stredne ťažká

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


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

41

Stredne ťažká

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


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

42

Stredne ťažká

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


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

43

Stredne ťažká

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


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

44

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


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

45

Stredne ťažká

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


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

46

Stredne ťažká

Co definiuje parametr TEWI?


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

47

Stredne ťažká

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


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

48

Stredne ťažká

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


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

49

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


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

50

Stredne ťažká

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


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

51

Stredne ťažká

Na czym polega efekt cieplarniany?


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

52

Ľahká

Co oznacza wskaźnik GWP?


Jest to jednostka wyrażająca zdolność do zwiększania powłoki ozonowej.
Jest to wskaźnik wyrażający potencjał niszczenia warstwy ozonowej.
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 rozwinięciem skrótu Global Warming Planet i określa tempo wzrostu temperatury powietrza

53

Stredne ťažká

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


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

54

Stredne ťažká

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


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

55

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) 2015/1188
Rozporządzenie (UE) nr 517/2014

56

Stredne ťažká

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


Ułatwienie importu urządzeń elektrycznych
Standaryzacja norm recyklingu metali
Obniżenie podatków na urządzenia chłodnicze

57

Stredne ťažká

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


Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014
Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem

58

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


Standaryzacja wyglądu produktów w UE
Ułatwienie importu produktów spoza UE
Zwiększenie sprzedaży urządzeń elektrycznych w UE

59

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie
Mierzy wilgotność czynnika
Reguluje temperaturę czynnika chłodniczego

60

Ľahká

Jakie jest główne zadanie zaworu nadmiarowego?


Steruje poziomem oleju w sprężarce
Zapobiega zamarzaniu parownika
Kontroluje wilgotność czynnika

61

Stredne ťažká

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


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

62

Stredne ťažká

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


Do pomiaru temperatury skraplacza
Do odcinania przepływu w nagłych awariach
Do regulacji ciśnienia sprężarki

63

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


Odprowadza nadmiar czynnika do zbiornika
Utrzymuje stałe ciśnienie w sprężarce
Ogranicza przepływ oleju

64

Ťažká

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


Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika
Oddziela ciecz od oleju
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika

65

Ťažká

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


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

66

Stredne ťažká

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


Odprowadzają nadmiar czynnika chłodniczego
Kontrolują ciśnienie w skraplaczu
Sterują temperaturą parownika

67

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie
Kontroluje temperaturę parownika
Reguluje przepływ oleju

68

Stredne ťažká

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


Kontroluje wilgotność czynnika
Steruje poziomem oleju
Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu

69

Stredne ťažká

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


Służą do obserwacji wilgotności czynnika
Odprowadzają nadmiar oleju
Kontrolują ciśnienie w sprężarce

70

Ľahká

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


Psi
Pa
bar
Atm.

71

Stredne ťažká

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


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

72

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


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

73

Stredne ťažká

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


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

74

Stredne ťažká

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


Instalacja bez sprawdzania szczelności
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Montaż bez filtrów

75

Stredne ťažká

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


Nie ma wpływu
Zmniejsza wydajność chłodzenia
Powoduje wzrost ciśnienia

76

Stredne ťažká

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


Poprawiają wydajność
Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę pracy

77

Stredne ťažká

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


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

78

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie oleju
Nie ma wpływu na efektywność

79

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


Zwiększenie ilości czynnika
Brak przeglądów
Wyłączanie zabezpieczeń

80

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Zmniejsza zużycie energii

81

Stredne ťažká

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


Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa ilość czynnika

82

Stredne ťažká

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


Powoduje tylko spadek temperatury
Zawsze poprawia wydajność
Nie ma wpływu

83

Stredne ťažká

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


Powoduje wzrost temperatury
Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia

84

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia

85

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Ograniczenie przepływu powietrza

86

Stredne ťažká

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Obniża ciśnienie skraplania

87

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


Nie ma znaczenia
Powoduje spadek ciśnienia
Zbyt mały przepływ zwiększa efektywność

88

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


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

89

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


Obniża temperaturę skraplania
Poprawia przewodzenie ciepła
Nie ma wpływu

90

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


Nie ma wpływu
Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii

91

Stredne ťažká

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Poprawiają wydajność

92

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


Powinien być zamknięty w małym pomieszczeniu
Nie ma znaczenia
Powinien być blisko źródeł ciepła

93

Stredne ťažká

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


Poprawia efektywność
Nie ma wpływu
Obniża ciśnienie

94

Stredne ťažká

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


Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Pogarsza chłodzenie

95

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Podwyższenie temperatury skraplania
Ograniczenie przepływu powietrza
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego

96

Stredne ťažká

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia wydajność chłodzenia

97

Stredne ťažká

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


Nie ma wpływu
Poprawia wydajność
Obniża ciśnienie

98

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


Zwiększenie ilości czynnika
Zmniejszenie przepływu powietrza
Brak konserwacji

99

Stredne ťažká

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


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

100

Stredne ťažká

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


Powoduje tylko spadek temperatury
Zawsze poprawia wydajność
Nie ma wpływu

101

Stredne ťažká

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


Nie mają wpływu
Zwiększają wydajność
Poprawiają działanie

102

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


Zwiększa zużycie energii
Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki

103

Stredne ťažká

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


Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Obniża temperaturę skraplania

104

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


Nie ma wpływu
Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii

105

Stredne ťažká

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


Nie ma wpływu
Wzrośnie ilość czynnika
Poprawi się wydajność chłodzenia

106

Stredne ťažká

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


Nie ma wpływu
Zwiększa bezpieczeństwo pracy
Zmniejsza przepływ czynnika

107

Stredne ťažká

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Poprawiają jego działanie

108

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia
Obniża temperaturę

109

Stredne ťažká

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


Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Nie ma znaczenia

110

Stredne ťažká

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


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

111

Stredne ťažká

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


Powoduje znaczny wzrost temperatury
Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii

112

Stredne ťažká

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia

113

Stredne ťažká

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


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

114

Stredne ťažká

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


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

115

Stredne ťažká

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


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.
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.
Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje

116

Stredne ťažká

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


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

117

Stredne ťažká

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

118

Stredne ťažká

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


°C
°R
K
°F

119

Stredne ťažká

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


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

120

Stredne ťažká

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


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

121

Stredne ťažká

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


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

122

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 obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.

123

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

124

Stredne ťažká

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


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).
Ciśnienie próbne określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.

125

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 tylko w miejscach podłączenia urządzeń pomiarowych (presostaty, manometry, czujniki temperatur).
Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.
Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.

126

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 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 jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.

127

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
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.

128

Ťažká

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


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

129

Ľahká

Co to jest ciepło przegrzania?


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

130

Ťažká

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


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

131

Ťažká

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


Kontrolę może przeprowadzić tylko taka osoba, która już wcześniej taką kontrolę przeprowadziła.
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 osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela instalacji.
Kontrolę może przeprowadzić specjalista w zakresie kontroli szczelności.

132

Ťažká

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


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).
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi, odpowiednimi dostarczonymi materiałami oraz odpowiednimi okularami ochronnymi.
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.
Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia dot. badań ciśnieniowych wydawane przez UDT.

133

Ťažká

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


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 za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.

134

Ťažká

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


Wykorzystuje pomiar ciśnienia, temperatury oraz metodę ultradźwiękową.
Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.
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.

135

Stredne ťažká

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


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

136

Stredne ťažká

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


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

137

Stredne ťažká

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


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

138

Stredne ťažká

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


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

139

Stredne ťažká

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


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

140

Stredne ťažká

Na czym polega poślizg temperatury?


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

141

Ťažká

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


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

142

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.
Przy pierwszym uruchomieniu.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
Raz na pół roku.

143

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.

144

Stredne ťažká

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


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

145

Ťažká

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


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.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem F-gazowym wynosi co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.

146

Ťažká

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


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

147

Ťažká

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


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

148

Stredne ťažká

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


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

149

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?


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

150

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

151

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 umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).
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).

152

Stredne ťažká

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


Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.
Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.
Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.
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.

153

Stredne ťažká

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


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.
Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.
Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.

154

Stredne ťažká

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


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

155

Stredne ťažká

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


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

156

Stredne ťažká

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


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

157

Stredne ťažká

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


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

158

Stredne ťažká

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


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

159

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 czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
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 przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.

160

Stredne ťažká

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


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

161

Stredne ťažká

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Utylizacja.
Regeneracja.
Magazynowanie.
Recykling.

162

Stredne ťažká

Im niższa jest temperatura parowania, ...


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

163

Stredne ťažká

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


Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.
Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
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.

164

Stredne ťažká

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


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

165

Stredne ťažká

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


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

166

Ľahká

Co to jest stosunek sprężania sprężarki?


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).
Jest to stosunek ciśnienia tłocznego do wydajności efektywnej sprężarki (p/Vk).
Jest to stosunek ciśnienia ssania do ciśnienia tłoczenia sprężarki (po/pk).

167

Stredne ťažká

Czym jest zalewanie sprężarki?


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

168

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.

169

Ľahká

Co to jest teoretyczna wydajność skokowa sprężarki?


Jest to ilość czynnika jaka przepływa przez sprężarkę tłokową w ciągu jednego cyklu pracy tłoków.
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 skokowa sprężarki wyraża się poprzez współczynnik wydajności COP
Wydajność skokową sprężarki określają wymiary cylindra - jego objętość (cm3)

170

Stredne ťažká

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


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

171

Stredne ťažká

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


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

172

Stredne ťažká

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


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

173

Stredne ťažká

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


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

174

Stredne ťažká

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


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

175

Ľahká

Co to jest objętość szkodliwa kompresora (sprężarki)?


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

176

Stredne ťažká

Co to są zestawy sprężarkowe?


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

177

Stredne ťažká

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


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

178

Stredne ťažká

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


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

179

Stredne ťažká

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


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

180

Stredne ťažká

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


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

181

Stredne ťažká

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


Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.
Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.
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.

182

Stredne ťažká

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


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

183

Stredne ťažká

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


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

184

Stredne ťažká

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


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

185

Stredne ťažká

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


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

186

Stredne ťažká

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.
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 może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężarce odpowiedniego smarowania.

187

Stredne ťažká

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


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

188

Stredne ťažká

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


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

189

Stredne ťažká

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


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

190

Stredne ťažká

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


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

191

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


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

192

Stredne ťažká

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


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

193

Stredne ťažká

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


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

194

Stredne ťažká

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


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