1

Könnyű

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


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

2

Könnyű

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


na okruhu s vákuom
vždy, keď je zariadenie v kľude
pri čo najvyššom tlaku za chodu alebo kľudu zariadenia, pri čo najnižšom prievane, pohybe okolitého vzduchu

3

Könnyű

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g za rok
g na kg náplne chladiva
g

4

Könnyű

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje raz ročne na únik do


10 g za rok
5 g za rok
3 g za rok

5

Könnyű

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


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

6

Könnyű

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


tlakové skúšky, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
tlaková skúška, plnenie chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva

7

Könnyű

Tlaková skúška je vhodná na


zistenie veľkosti úniku
zistenie pevnosti a tesnosti okruhu
zistenie miesta úniku

8

Könnyű

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer
UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer

9

Könnyű

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu

10

Könnyű

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť
aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej

11

Könnyű

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


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

12

Könnyű

Vákuovanie je ukončené:


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

13

Könnyű

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak sa nezmení
tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli

14

Könnyű

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa

15

Könnyű

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy

16

Könnyű

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


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

17

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


nemení sa
väčší
menší

18

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak

19

Könnyű

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje výparnú teplotu

20

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

21

Könnyű

Znížené prehriatie


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

22

Könnyű

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak

23

Könnyű

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje chladiaci výkon
Znižuje kompresný pomer
Znižuje výparnú teplotu

24

Könnyű

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


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

25

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon

26

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

27

Könnyű

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


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

28

Könnyű

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


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

29

Könnyű

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


Prehriata para
Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina

30

Könnyű

Funkcia kondenzátora je


absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu

31

Könnyű

Podchladenie vzniká keď


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

32

Könnyű

Mokrá para je


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

33

Könnyű

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


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

34

Könnyű

Podchladenie za kondenzátorom je


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

35

Könnyű

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
kvapalným chladivom
olejom

36

Könnyű

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


veľkosť úniku
miesto úniku
celkovú tesnosť chladiaceho okruhu

37

Könnyű

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


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

38

Könnyű

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou

39

Könnyű

Kondenzátor je určený na


stlačenie chladiva
skvapalnenie chladiva
vyparenie chladiva

40

Könnyű

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva
sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva

41

Könnyű

Funkciou expanzného ventilu je


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

42

Könnyű

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


5 K
10 K
20 K

43

Könnyű

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore
regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka
zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia

44

Könnyű

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


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

45

Könnyű

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


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

46

Könnyű

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


7 rokov
10 rokov
5 rokov

47

Könnyű

Úlohou kompresora je


Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom
Stláčať a kondenzovať pary chladiva
Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu

48

Könnyű

Kompresia je:


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

49

Könnyű

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa

50

Könnyű

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke

51

Könnyű

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


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

52

Könnyű

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


nesmie sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a

53

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


nemení sa
menší
väčší

54

Könnyű

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


menší
väčší
je konštantný