1

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 łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany

3

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 atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar

4

Ťažká

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


Są neutralne dla klimatu
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery

5

Ťažká

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


Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Odzysk nie jest wymagany
Można uwolnić gaz do atmosfery
Można spuścić czynnik do kanalizacji

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W pobliżu źródeł ciepła
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W dowolnych, otwartych pojemnikach

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Wypuścić do atmosfery
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć
Nadal używać bez ograniczeń

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zignorować i kontynuować pracę

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Służą do pomiaru temperatury
Magazynują czynnik chłodniczy
Zwiększają ciśnienie w układzie
Zwiększają ciśnienie w układzie

13

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Nie trzeba jej sprawdzać
Wystarczy ją uruchomić
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy

14

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Może być transportowany bez oznakowania
Można go transportować w otwartych pojemnikach
Transport nie podlega regulacjom

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Tylko kask ochronny
Brak wymagań

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
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

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R1270
R717
R744

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
miedzi
tytanu
stali nierdzewnej

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

21

Ťažká

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


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

22

Ťažká

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


5000 ppm
500 ppm
50000 ppm
500000 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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