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)?


N
kg
Funt
t

2

Stredne ťažká

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.
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.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.

3

Stredne ťažká

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


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

4

Stredne ťažká

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


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.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Tak, w każdym przypadku.

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, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.

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.
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.

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?


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

9

Stredne ťažká

Co może spowodować oszronienie parownika?


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

10

Stredne ťažká

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.
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.
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.
Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).

12

Stredne ťažká

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.
Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
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...


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

14

Stredne ťažká

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


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

15

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


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

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

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?


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

19

Stredne ťažká

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


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

20

Stredne ťažká

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


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

21

Stredne ťažká

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


utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
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.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.

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.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.

23

Stredne ťažká

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


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

24

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


sublimuje
paruje.
skrapla się (kondensuje).
zamarza.

25

Stredne ťažká

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


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

26

Stredne ťažká

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


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

27

Stredne ťažká

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


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

28

Stredne ťažká

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
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.

29

Stredne ťažká

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


  ...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 efektywność energetyczna układu.
... 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 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?


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

32

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym 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 wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną
Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.

35

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


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

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 zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.

37

Stredne ťažká

Rurociągi cieczowe znajdują się....


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

38

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


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.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.

39

Stredne ťažká

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.
Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
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.

40

Stredne ťažká

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


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

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.
reguluje ciśnienie skraplania.
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:


Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.
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.

43

Stredne ťažká

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


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

44

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


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

45

Stredne ťažká

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


Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.
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 czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.

46

Stredne ťažká

Co definiuje parametr TEWI?


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

47

Stredne ťažká

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego 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.
Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.
Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.

48

Stredne ťažká

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


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

49

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


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

50

Stredne ťažká

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


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

51

Ťažká

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


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

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
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Jest potencjalnym źródłem zapłonu

53

Ťažká

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


3 m
0.5 m
1 m
2m

54

Ťažká

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


18 kg
20 kg
33 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?


1.5 kg
10 kg
2.5 kg
1.0 kg

56

Ťažká

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


Nie trzeba opróżniać takich systemów
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

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?


Koc gaśniczy
Grube rękawice
Gaśnicę
Przyciemniane okulary ochronne

59

Ťažká

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


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
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

60

Stredne ťažká

Czym jest R1270?


Butan
Propen
Izobutan
Propan

61

Ťažká

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


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

62

Ťažká

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


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

63

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


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

64

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla
Fluorowodór
Fosgen

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?


Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Niska 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
4.93 kg
1.5 kg
1.0 kg

68

Ľahká

Co oznacza wskaźnik GWP?


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

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

71

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


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

72

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


7
A.     0,02
3
675

73

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


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

74

Ťažká

Czym jest R290?


Butan
Propen
Propylen
Propan

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?


150 g
1.5 kg
1.0 kg
2.5 kg

76

Ťažká

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


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

77

Ťažká

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


1 m
10 m
3 m
5m

78

Ťažká

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


8 kg
3.6 kg
17 kg
20 kg

79

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.

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?


Koc gaśniczy
Gaśnicę
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice

82

Ťažká

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


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


Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
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 R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni

84

Ťažká

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


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

85

Ťažká

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


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


227 kg
6.18 kg
2.27 kg
618 kg

87

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


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

88

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


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

89

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


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

90

Stredne ťažká

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


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

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
Dwukrotna
Siedmiokrotna
Połowa

92

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


7
0
675
3

93

Ťažká

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


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

94

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


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

95

Stredne ťažká

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


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

96

Stredne ťažká

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


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

97

Stredne ťažká

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


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 stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem
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?


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

99

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


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

100

Ľahká

Jakie jest główne zadanie zaworu nadmiarowego?


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

101

Stredne ťažká

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


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 niszczą warstwę ozonową
Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.

102

Stredne ťažká

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


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

103

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


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

104

Ťažká

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


Oddziela ciecz od oleju
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika
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?


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

106

Stredne ťažká

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


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

107

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


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

108

Stredne ťažká

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


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

109

Stredne ťažká

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


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

110

Ťažká

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


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

111

Ťažká

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


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

112

Ľahká

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


Pa
Atm.
Psi
bar

113

Stredne ťažká

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


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

114

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


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

115

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


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

116

Ťažká

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


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

117

Ťažká

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


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

118

Ťažká

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


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

119

Ťažká

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


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

120

Ťažká

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


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

121

Ťažká

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


Poprawa efektywności
Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Obniżenie ciśnienia
Brak zagrożenia

122

Ťažká

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Gwałtownie rośnie
Spada
Najpierw spada, potem rośnie
Nie zmienia się

123

Ťažká

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


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

124

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


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

125

Ťažká

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


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

126

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


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

127

Stredne ťažká

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


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
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć

128

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
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
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak

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

130

Ťažká

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


Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
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 może odbywać się bez środków ochrony osobistej
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej

132

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

133

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

134

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

135

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 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.
Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT

136

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

137

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


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

138

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

139

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


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

140

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


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

141

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


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

142

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


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

143

Stredne ťažká

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


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

144

Stredne ťažká

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


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

145

Stredne ťažká

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


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

146

Stredne ťažká

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


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

147

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


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

148

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


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

149

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


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

150

Stredne ťažká

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


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

151

Stredne ťažká

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


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

152

Stredne ťažká

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


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

153

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Nie ma wpływu
Zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną
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
Ograniczenie przepływu powietrza
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła

155

Stredne ťažká

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


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

156

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


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

157

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.

158

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


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

159

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


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

160

Stredne ťažká

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


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

161

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


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

162

Stredne ťažká

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


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

163

Stredne ťažká

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


Zwiększa ciśnienie
Pogarsza chłodzenie
Nie ma znaczenia
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?


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

166

Stredne ťažká

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


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

167

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


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

168

Stredne ťažká

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


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.
do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.
do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.

169

Stredne ťažká

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


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

170

Stredne ťažká

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


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

171

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


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

172

Stredne ťažká

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


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

173

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


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

174

Stredne ťažká

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


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

175

Stredne ťažká

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


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

176

Stredne ťažká

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


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

177

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


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

178

Stredne ťažká

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


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

179

Stredne ťažká

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


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 gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.

180

Stredne ťažká

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


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

181

Stredne ťažká

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


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

182

Stredne ťažká

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


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

183

Stredne ťažká

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


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

184

Ťažká

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


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

185

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


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

186

Ťažká

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


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

187

Ťažká

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


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

188

Ťažká

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


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

189

Ťažká

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Zwiększają zużycie energii
Nie mają znaczenia
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?


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

191

Ťažká

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


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

192

Ťažká

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


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

193

Ťažká

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


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

194

Ťažká

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


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

195

Ťažká

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


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

196

Ťažká

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


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

197

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


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

198

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


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

199

Ťažká

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


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

200

Ťažká

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


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

201

Stredne ťažká

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


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

202

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


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

203

Ťažká

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


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

204

Ťažká

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


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

205

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


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

206

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


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

207

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


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

208

Ťažká

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


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

209

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


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

210

Ťažká

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


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

211

Ťažká

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


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

212

Stredne ťažká

Jakie dane muszą 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.
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.
Logo producenta i waga urządzenia.

213

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


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

214

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


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

215

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


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

216

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


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

217

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


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

220

Ťažká

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A2
B2L
A1
A3

221

Ťažká

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


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

222

Ťažká

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


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

223

Stredne ťažká

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


°R
K
°C
°F

224

Stredne ťažká

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


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

225

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 wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
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 niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki

226

Ťažká

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


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

227

Ťažká

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
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
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744

228

Ťažká

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R1234ze
R1270
R717

229

Ťažká

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


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

230

Ťažká

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


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

231

Ťažká

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


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

232

Ťažká

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


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

233

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

234

Ťažká

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


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

235

Stredne ťažká

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


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

236

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R1234ze
R1270
R717

237

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


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

238

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


0
3945
6
675

239

Ťažká

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


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


Podobna
50%
600%
150%

241

Ťažká

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


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

242

Ťažká

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
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

243

Ťažká

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


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

244

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
aluminium
stali nierdzewnej
tytanu

245

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

246

Stredne ťažká

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


przed zaworem bezpieczeństwa.
przed sprężarką.
na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
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 = (P1 x T1)/T2
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T1/(P1 x T2)

248

Ťažká

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


5000 ppm
500000 ppm
500 ppm
50000 ppm

249

Ťažká

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


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

250

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

251

Ťažká

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


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

252

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

253

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

254

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

255

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

256

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

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 obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.
Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.

258

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

259

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

260

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

261

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

262

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

263

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

264

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

265

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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

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.
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).

267

Stredne ťažká

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


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

268

Stredne ťažká

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


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

269

Stredne ťažká

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


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.
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 podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.

270

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania 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.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.

271

Ťažká

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


Tylko przyłącza sprężarek, ponieważ są one narażone na drgania.
Przyłączenia sprężarki (kompresora), 2. przyłącza przy zbiorniku ciekłego czynnika
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 kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz elektroniczne metody kontroli.
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.

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 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 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 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).
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.

276

Ťažká

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


Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
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.

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 jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.
Ta metoda oparta jest na analizie następujących wskaźników jak: ciśnienie, temperatura, ciśnienia pracy, poziom cieczy, wyciek oleju, itp.
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 stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min
Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.
Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.

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 wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.

280

Stredne ťažká

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


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

281

Stredne ťažká

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


Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.
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.

282

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.
Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.

283

Stredne ťažká

Na czym polega poślizg temperatury?


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

284

Ťažká

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


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

285

Ťažká

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


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

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.
Raz na pół roku.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
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 5 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.

288

Ťažká

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


Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem SZWO wynosi co najmniej 100 kg.
Urządzenie chłodnicze pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem F-gazowym wynosi co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
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?


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

290

Ťažká

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


5 g/rok.
10 g/rok.
3 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.
Kategorie D i E.
Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.
Tylko kategoria 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?


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

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

294

Stredne ťažká

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


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).
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 skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).

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 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.
Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.

296

Stredne ťažká

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.
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.

297

Stredne ťažká

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


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

298

Stredne ťažká

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


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

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.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.
Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.

300

Stredne ťažká

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


Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.
Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.
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.

301

Stredne ťažká

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


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

302

Stredne ťažká

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


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 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 wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.

303

Stredne ťažká

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


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

304

Stredne ťažká

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Regeneracja.
Magazynowanie.
Recykling.
Utylizacja.

305

Stredne ťažká

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...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.
...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)?


Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.
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.

307

Stredne ťažká

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


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

308

Stredne ťažká

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
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

309

Ľahká

Co to jest stosunek sprężania sprężarki?


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

310

Stredne ťažká

Czym jest zalewanie sprężarki?


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


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

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 zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).
Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.
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 mniejszy niż 8.
stopień sprężania większy niż 8.

315

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 smarowanie łożyska.
Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.

316

Stredne ťažká

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


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

317

Stredne ťažká

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


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

318

Ľahká

Co to jest objętość szkodliwa kompresora (sprężarki)?


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 dolnym punktem tłoku.
Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a górnym punktem tłoku.

319

Stredne ťažká

Co to są zestawy sprężarkowe?


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

320

Stredne ťažká

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


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

321

Stredne ťažká

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania 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: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.
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 powstające nieszczelności w układzie.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.
Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.

323

Stredne ťažká

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


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

324

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.

325

Stredne ťažká

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.
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?


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

328

Stredne ťažká

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


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

329

Stredne ťažká

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


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

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?


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

332

Stredne ťažká

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


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.
Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.

333

Stredne ťažká

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


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

334

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.
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.

335

Stredne ťažká

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


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

336

Stredne ťažká

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


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

337

Stredne ťažká

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


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