1

Stredne ťažká

Funkcia pružných vložiek rúrok tzv. eliminátorov vibrácií (vlnovcov s opletom) je


Tlmenie pulzácií, vibrácií, hluku, kompenzácie tepelnej rozťažnosti rúrok
Eliminácie tvarových zmien
Tlmenie hluku

2

Ľahká

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


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

3

Ľahká

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


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

4

Ľahká

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g
g za rok
g na kg náplne chladiva

5

Ľahká

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do


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

6

Ľahká

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


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

7

Ľahká

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


tlaková skúška, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, plnenie chladiva

8

Ťažká

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,3 x Ps
0,9 x Ps
1,0 x Ps

9

Ľahká

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku
zistenie miesta úniku

10

Ľahká

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


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

11

Ľahká

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


množstvo chladiva v okruhu
výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu

12

Ľahká

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


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

13

Ľahká

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


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

14

Ťažká

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


neprerušovaním vákuovania
vákuovaním pri spustenom kompresore
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu

15

Ľahká

Vákuovanie je ukončené:


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

16

Ľahká

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


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

17

Ľahká

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


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

18

Ľahká

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy

19

Ľahká

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


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

20

Stredne ťažká

Výkon kondenzátora je daný:


súčtom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora
rozdielom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora
súčtom chladiaceho výkonu výparníka a podchladzovača

21

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


väčší
menší
nemení sa

22

Ťažká

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora

23

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

24

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon

25

Ľahká

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje chladiaci výkon

26

Stredne ťažká

Znížený kompresný pomer


Znižuje energetickú náročnosť na výrobu chladu
Znižuje merný chladiaci výkon
Znižuje prehriatie a podchladenie chladiva

27

Ťažká

Upchatý sací filter


Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie

28

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


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

29

Stredne ťažká

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora
pomer výkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora

30

Ľahká

Znížené prehriatie


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

31

Ľahká

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú prepravovaný objem

32

Ľahká

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje kompresný pomer
Znižuje chladiaci výkon
Znižuje výparnú teplotu

33

Stredne ťažká

Energetická efektívnosť  prevádzky  chladiaceho systému  (daná  hodnotou EER) má vplyv na:


porušovanie ozónovej vrstvy zeme a skleníkový efekt
priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu
nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému ku skleníkovému efektu

34

Ľahká

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


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

35

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora
pomervýkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora

36

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva

37

Stredne ťažká

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Rovnaké
Vyššie ako mraziarne
Nižšie ako mraziarne

38

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ COP pre tepelné čerpadlo vzduch voda pri vonkajšej teplote – 10 °C je


Nižšie
Rovnaké
Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda

39

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


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

40

Ľahká

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


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

41

Ľahká

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


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

42

Ťažká

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg

43

Ľahká

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


Podchladená kvapalina
Zmes kvapaliny a pary
Nadkritická tekutina

44

Stredne ťažká

Energeticky efektívnejšia bude chladiareň s vnútornou teplotou +2°C, s vonkajšou 32 °C navrhnutá pre


výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 52°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 48°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 50°C

45

Ľahká

Funkcia kondenzátora je


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
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu

46

Ľahká

Podchladenie vzniká keď


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

47

Ľahká

Mokrá para je


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

48

Ťažká

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary

49

Ťažká

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


merný chladiaci výkon
mernú prácu kompresora
prehriatie

50

Stredne ťažká

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R134a
R22
R407C

51

Stredne ťažká

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


J
Wh
W

52

Ťažká

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


10kW
15 kW
20 kW

53

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


podiel tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu
súčin tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu
podiel tepelného výkonu výparníka a elektrického príkonu

54

Ľahká

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


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

55

Ľahká

Podchladenie za kondenzátorom je


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

56

Ťažká

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

57

Ľahká

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


olejom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
kvapalným chladivom

58

Stredne ťažká

Ktorá z uvedených rúrok s hrúbkou steny 1 mm sa najpravdepodobnejšie naruší pri tlakovej skúške pevnosti pomocou suchého dusíka?


6 mm
32 mm
12 mm

59

Ťažká

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


32°C
38°C
55°C

60

Stredne ťažká

Aký je maximálny pretlak voči maximálnemu prevádzkovému tlaku (PS) pri tlakovej skúške tesnosti podľa STN EN 378


je rovný 0,9 PS
je rovný PS
je rovný 1,1 PS

61

Stredne ťažká

Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia


nie, so zmenou teploty okolia sa tlak dusíka v okruhu nemení
áno, pretože sa zároveň mení aj tlak dusíka v okruhu
áno, pretože sa mení aj tlak dusíka v okruhu, ale zohľadňuje sa, len ak teplotný rozdiel je nad 20 K

62

Ľahká

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


veľkosť úniku
celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu
miesto úniku

63

Ťažká

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora

64

Ľahká

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


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

65

Ľahká

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


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

66

Ťažká

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

67

Ľahká

Kondenzátor je určený na


vyparenie chladiva
skvapalnenie chladiva
stlačenie chladiva

68

Ťažká

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
nezmení sa
zvýši

69

Ťažká

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

70

Ľahká

Výparník


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

71

Ťažká

Suchý výparník je


bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení

72

Stredne ťažká

Aby sa docielilo chladiaceho efektu, je potrebné tlak vo výparníku


zvýšiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
znížiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
znížiť a tým zabezpečiť kondenzáciu chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru

73

Ťažká

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom
nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom

74

Stredne ťažká

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


zvýšenie chladiaceho výkonu o 3 %
zvýšenie chladiaceho výkonu o 1 %
zníženie chladiaceho výkonu o 3 %

75

Ťažká

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

76

Ťažká

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru

77

Ľahká

Funkciou expanzného ventilu je


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

78

Ľahká

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


20 K
10 K
5 K

79

Ľahká

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


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

80

Ľahká

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

81

Ťažká

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi výparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

82

Ťažká

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom

83

Ľahká

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


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

84

Ťažká

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje ochranu motora kompresora
zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku

85

Ťažká

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


kombinácia vírivej komôrky a clony
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
hmotnostný princíp

86

Ťažká

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


horizontálnej
zvislej
v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe

87

Ťažká

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku

88

Ťažká

Rozdelovač chladiva


má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

89

Ťažká

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

90

Stredne ťažká

Zberač chladiva môže byť naplnený


nesmie byť naplnený na 100 %
na 100%
na 100 %, ak je vybavený poistným ventilom

91

Stredne ťažká

Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent


3, 30, 300 kg chladiva
3, 30, 300 ton CO₂ ekv.
5, 50, 500 ton CO₂ ekv.

92

Ľahká

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


7 rokov
10 rokov
5 rokov

93

Stredne ťažká

Chladivá Regenerované/Recyklované s GWP 2500 a viac sa môžu používať  


pre chladenie do roku 2030
pre chladenie do roku 2032
nemôžu sa používať

94

Stredne ťažká

Aký je význam termínu "samostatný" (selfcontained) v nariadení 2024/573


kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý je vo vhodnom ráme alebo skrini, je vyrobený a prepravovaný kompletný alebo v dvoch alebo viacerých sekciách, môže obsahovať izolačné ventily a v ktorom nie sú na mieste pripojené žiadne časti obsahujúce chladivo
kompletný továrensky vyrobený systém v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie

95

Stredne ťažká

Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané 


len pre zariadenia vrátane do 40 ton CO2e.
pre všetky chladiace zariadenia
len pre tepelné čerpadlá

96

Ťažká

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie

97

Ťažká

Sacie potrubie je priemeru


menšieho
rovnakého ako výtlačné
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné

98

Ťažká

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku kondenzátoru

99

Ťažká

Sifón na sacom potrubí


pomáha vracať olej do kompresora
zlepšuje účinnosť kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja

100

Ťažká

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje

101

Ťažká

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂

102

Ťažká

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
hermetických nádob v chladiacom okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov

103

Ťažká

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon ku kompresoru
sklon v smere prúdiaceho chladiva

104

Ťažká

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň sifónu výparníka

105

Ťažká

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor

106

Ťažká

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


udržuje kvapalné chladivo chladným
znižuje výkon chladiaceho zariadenia
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

107

Ťažká

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

108

Ťažká

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom
s malým výkonom

109

Ťažká

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
rovnaký
menší

110

Ťažká

Dehydrované rúrky sú


zbavené mechanických nečistôt
zbavené okují po spájkovaní
zbavené vlhkosti

111

Ťažká

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla
Ag 19 s kadmiom

112

Ťažká

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,07 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,1 bar

113

Ťažká

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred kompresorom
vždy pred každým stúpaním
pred každým prvkom v sacom potrubí

114

Ťažká

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
chladiť kompresor vlhkou handrou
spoje vopred naolejovať

115

Stredne ťažká

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


výparníkom a kompresorom
kondenzátorom a zberačom
kompresorom a kondenzátorom

116

Ťažká

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


sacie potrubie
potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie

117

Ťažká

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku

118

Stredne ťažká

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


aby povrchová teplota klesla pod hodnotu rosného bodu
z dôvodu bezpečnosti osôb
aby povrchová teplota neklesla pod hodnotu rosného bodu a obmedzilo sa pôsobenie vplyvov vonkajšieho prostredia

119

Stredne ťažká

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


PUR peny
kaučukové
polyetylénové

120

Stredne ťažká

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


NBRPVC kaučuk a neobalený polyetylén
EPDM kaučuk a obalený polyetylén
Neobalený polyetylén

121

Stredne ťažká

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


námraza, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...
námraza, zaolejovanie, iné usadeniny, ...
zaolejovanie, vodný kameň, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...

122

Stredne ťažká

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu
z vnútornej strany vychladzovaného priestoru
z vonkajšej strany vychladzovaného priestoru

123

Stredne ťažká

Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná 


z vnútornej strany chladivových potrubí
nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu
vonkajšej strany chladivových potrubí

124

Stredne ťažká

Aké vlastnosti izolácií potrubí najmä vo veľkých budovách sú dôležité


nízky obsah olova a nízky obsah izolačných plynov v izolácii
nízky obsah vzduchu, izolačných plynov v izolácii
nevedenie ohňa, samozhášavosť, minimálny obsah chloridov a bromidov

125

Stredne ťažká

Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov


klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou
požiadavky na izolácie sú podobné, keďže rozdiely teplôt vnútorných a vonkajších v chladených a klimatizovaných prirestoroch sú tiež podobné
chladené priestory majú väčšie požiadavky na izolácie pre nežiadúce tepelné zisky z okolia s teplotným rozdielom až 40°C voči klimatizovaným priestorom, ktoré majú tepelné straty s okolím s teplotným rozdielom až 20 °C

126

Stredne ťažká

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


zvýšenú tepelnú vodivosť
veľkú tepelnú vodivosť
minimálnu tepelnú vodivosť

127

Stredne ťažká

Najlepšia izolácia je


polyuretánová pena
vákuová s reflexnou vrstvou
kaučuk

128

Stredne ťažká

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


R134 a, R141b
CO₂, R141b
cyklopentán

129

Stredne ťažká

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Sacie
Výtlačné
Kvapalinové

130

Ťažká

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie

131

Ťažká

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

132

Ťažká

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂

133

Ťažká

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 18

134

Ťažká

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

135

Ťažká

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


kompresor a dva výparníky
musia byť minimálne dva kompresory
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

136

Ťažká

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja

137

Ťažká

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla

138

Ťažká

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina a alkohol
reakcia nevzniká
kyselina

139

Stredne ťažká

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


hygroskopickejšie
menej hygroskopické
rovnako hygroskopické

140

Ťažká

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja

141

Ťažká

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nevyhnutná
nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu

142

Ťažká

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej chemicky

143

Ťažká

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


rovnakej
nižšej
vyššej

144

Stredne ťažká

Esterové oleje sa používajú:


s CFC chladivami
iba pri použití azeotropných zmesí
s HFC chladivami

145

Ťažká

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu

146

Ťažká

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
návrat oleja do skrine kompresora

147

Ťažká

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
tlakové
odstredivými silami

148

Stredne ťažká

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


čuchom a chemickou skúškou
zrakom
zrakom a chemickou skúškou

149

Stredne ťažká

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


má veľmi dobré vlastnosti
je predpísaný výrobcom kompresora
vyrábajú popredné firmy

150

Stredne ťažká

Pri veľmi kolísavom rozsahu teplôt a tlaku v chladiacom zariadení sú tieto požiadavky na chemickú stálosť olejov


nesmú chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami
chemické vlastnosti olejov v chladiacej technike neovplyvňujú reakciu s použitými materiálmi
môžu chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami

151

Stredne ťažká

Ktorý z uvedených postupov je správny pri odbere oleja a jeho odozdaní oprávnenej osobe?


Zistiť a zaznamenať kvalitu oleja,zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať
Odobrať, zaznamenať typ a množstvo oleja, záznam podpísať a odovzdať spolu s olejom oprávnenej osobe
Odobrať, zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať

152

Ťažká

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

153

Ťažká

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

154

Ťažká

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch

155

Ťažká

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
je použitá plynná náplň termočlánku
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu

156

Ťažká

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

157

Ťažká

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy mimo spoločného rámu kompresorov
vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni

158

Ťažká

Piestový kompresor


má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

159

Ťažká

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


Obe možnosti sú nesprávne
nízke prehriatie
prienik kvapalného chladiva do kompresora

160

Ťažká

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

161

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
v kondenzátore
cez expanzný ventil

162

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


výparná teplota
obe teploty
kondenzačná teplota

163

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
za kondenzátorom
pred expanzným ventilom

164

Ľahká

Úlohou kompresora je


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

165

Ťažká

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste

166

Ťažká

Kompresor skrol


udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

167

Ťažká

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor
studený kompresor

168

Ťažká

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor

169

Ťažká

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie

170

Ľahká

Kompresia je:


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

171

Stredne ťažká

Najdôležitejšími parametrami kompresora sú


malé rozmery, dobrý vzhľad, nízka cena, vysoký rozsah vyparovacích teplôt, malý únik oleja do chladiaceho okruhu
nízka hmotnosť, prijateľné rozmery, dobrý vzhľad, veľký chladiaci výkon
vysoký chladiaci faktor, nízka hmotnosť, malé rozmery, vysoká životnosť, nízka cena a nízka hlučnosť a vibrácie

172

Stredne ťažká

Piestový kompresor je stroj


rýchlostný
prúdový
objemový

173

Ťažká

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
vysokým príkonom
nízkym chladiacim výkonom

174

Ťažká

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

175

Ťažká

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

176

Stredne ťažká

Kompresor v chladiacom okruhu


dopravuje kvapalné chladivo k expanznému ventilu
zaisťuje stabilný tlakový pomer v chladiacom okruhu
zaisťuje obeh chladiva a potrebný sací a kondenzačný tlak

177

Ťažká

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov

178

Ťažká

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


kondenzačnému tlaku
žiadnemu tlaku
saciemu tlaku

179

Stredne ťažká

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


kaskádne
olejové a bezolejové
objemové (piestové, skrol, skrutkové..), rýchlostné (turbo), ..

180

Ťažká

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

181

Ťažká

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nadmerným množstvom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nedostatkom chladiva

182

Stredne ťažká

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


rozdiel kondenzačnej a výparnej teploty v chladiacom systéme
zmenu teploty vo výparníku, kondenzátore chladiaceho okruhu (medzi začiatkom a koncom zmeny fázy chladiva vo výparníku alebo v kondenzátore)
rozdiel teplôt medzi vstupom do kompresora a výstupom z výparníka

183

Stredne ťažká

Metóda push-pull je:


je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu

184

Ľahká

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

185

Ľahká

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


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
musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva

186

Ľahká

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


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

187

Stredne ťažká

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


väčšej
menšej cca 90 % pôvodnej náplne
v rovnakej hmotnosti

188

Ľahká

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


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

189

Stredne ťažká

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


meníme vždy
je starší ako 2 roky
nevyhovuje novému chladivu

190

Stredne ťažká

Chladivom je pracovná látka, pomocou ktorej sa v chladiacom zariadení alebo tepelnom čerpadle uskutočňuje tepelný obeh, behom ktorého sa


prijíma teplo z chladenej látky pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri vyššej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladenej látky pri vysokej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri nižšej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladiva pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do chladenej látky pri vyššej teplote a tlaku

191

Stredne ťažká

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


R407C, R410A, R507, R600a, R717, R417A, R404A,
R407C, R410A, R507, R22
R407C, R410A, R507, R404A,

192

Stredne ťažká

Označenie rôzneho usporiadania atómov v molekule jednozložkového chladiva označujeme na konci písmenom nasledovne


R134a
R134.A
R134A

193

Stredne ťažká

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407.C
R407c
R407C

194

Ťažká

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
vo výparníku

195

Ťažká

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva

196

Stredne ťažká

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


nedostatočný výkon expanzného ventilu
nedostatočný výkon kondenzátora alebo výparníka
nerovnaká teplota varu jednotlivých zložiek zmesi chladiva

197

Stredne ťažká

Čo je to zeotropné chladivo


zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako pevná látka
zmes chladív, ktorá sa nechová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo
zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo

198

Stredne ťažká

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R4..
R5..
R3..

199

Ťažká

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora

200

Ťažká

Nízkotlakový presostat


udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom

201

Ťažká

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor za BO filter
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

202

Ťažká

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník

203

Ťažká

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


klesne (o cca 3 %)
sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)

204

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

205

Ľahká

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


je konštantný
menší
väčší

206

Stredne ťažká

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


použitím hermetických kompresorov, zvarovaných a spájkovaných spojov a tak ďalej
starostlivým preskúšaním okruhu na tesnosť spojov a periodickou kontrolou stavu tesnosti chladiaceho okruhu
používaním tesných kalíškových spojov a odskúšaním chladiaceho okruhu na tesnosť spojov

207

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


olej sa zle vracia späť do kompresora
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára

208

Ťažká

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora