F plyny
All questions
Chladenie | Právne normy
Easy questions |
Medium questions |
Difficult questions
1
Medium
Funkcia pružných vložiek rúrok tzv. eliminátorov vibrácií (vlnovcov s opletom) je
| Tlmenie pulzácií, vibrácií, hluku, kompenzácie tepelnej rozťažnosti rúrok |
| Tlmenie hluku |
| Eliminácie tvarových zmien |
2
Easy
Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví
| dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie |
| spomaľujúcou sa rýchlosťou straty vákua pri opakovanom vákuovaní |
| dosiahnuté vákuum sa časom nemení |
3
Easy
Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva
| pri čo najvyššom tlaku za chodu alebo kľudu zariadenia, pri čo najnižšom prievane, pohybe okolitého vzduchu |
| na okruhu s vákuom |
| vždy, keď je zariadenie v kľude |
4
Easy
Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách
| g |
| g za rok |
| g na kg náplne chladiva |
5
Easy
Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do
| 10 g za rok |
| 3 g za rok |
| 5 g za rok |
6
Easy
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, |
7
Easy
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
Difficult
Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je
| 1,3 x Ps |
| 1,0 x Ps |
| 0,9 x Ps |
9
Easy
Tlaková skúška je vhodná pre
| zistenie miesta úniku |
| zistenie tesnosti okruhu |
| zistenie veľkosti úniku |
10
Easy
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
Easy
Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité
| objem chladiaceho okruhu |
| množstvo chladiva v okruhu |
| výkon chladiaceho okruhu |
12
Easy
Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?
| aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť |
| aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej |
| aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny |
13
Easy
Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví
| postupným rastom tlaku v okruhu až do úrovne tlaku okolia |
| olejovými škvrnami v mieste netesnosti |
| miernym zvýšením a následným ustálením tlaku |
14
Difficult
Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):
| vákuovaním pri spustenom kompresore |
| neprerušovaním vákuovania |
| zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu |
15
Easy
Vákuovanie je ukončené:
| ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua |
| po 60 minútach vákuovania |
| ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje |
16
Easy
Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť
| tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli |
| tlak sa nezmení |
| tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia |
17
Easy
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
Easy
Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou
| dvojstupňovej vývevy |
| jednostupňovej vývevy |
| kompresora a dvojstupňovej vývevy |
19
Easy
V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:
| para prehriata, plyn a kvapalina |
| para, kvapalina a mokrá para |
| suchá sýta a mokrá para |
20
Medium
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
Easy
Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:
| menší |
| nemení sa |
| väčší |
22
Difficult
Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?
| teplota na výtlaku kompresora |
| teplota vinutia elektrického motora |
| kondenzačná teplota |
23
Difficult
Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:
| koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia |
| termostatický expanzný ventil zle zatvára |
| že olej sa zle vracia späť do kompresora |
24
Easy
Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu
| Zvyšuje podchladenie chladiva |
| Zvyšuje kondenzačný tlak |
| Znižuje chladiaci výkon |
25
Easy
Zvýšené podchladenie
| Zvyšuje kompresný pomer |
| Zvyšuje chladiaci výkon |
| Zvyšuje výparnú teplotu |
26
Medium
Znížený kompresný pomer
| Znižuje energetickú náročnosť na výrobu chladu |
| Znižuje prehriatie a podchladenie chladiva |
| Znižuje merný chladiaci výkon |
27
Difficult
Upchatý sací filter
| Znižuje prehriatie |
| Zvyšuje kompresný pomer |
| Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu |
28
Easy
Zanesenie kondenzátora
| Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu |
| Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu |
| Zvyšuje podchladenie chladiva |
29
Medium
Chladiaci súčiniteľ (EER) je
| pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora |
| pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora |
| pomer výkonu kondenzátora ku výkonu výparníka |
30
Easy
Znížené prehriatie
| znižuje chladiaci výkon |
| Zvyšuje možnosť prieniku kapalného chladiva do kompresora |
| Zvyšuje kompresný pomer |
31
Easy
Cudzie plyny v chladiacom okruhu
| zvyšujú výkon kompresora |
| zvyšujú kondenzačný tlak |
| zvyšujú prepravovaný objem |
32
Easy
Zvýšená kondenzačná teplota
| Znižuje kompresný pomer |
| Znižuje chladiaci výkon |
| Znižuje výparnú teplotu |
33
Medium
Energetická efektívnosť prevádzky chladiaceho systému (daná hodnotou EER) má vplyv na:
| porušovanie ozónovej vrstvy zeme a skleníkový efekt |
| nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému ku skleníkovému efektu |
| priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu |
34
Easy
Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja
| Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon |
| Znižujú prehriatie chladiva |
| Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka |
35
Medium
Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je
| pomervýkonu kondenzátora ku výkonu výparníka |
| pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora |
| pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora |
36
Easy
Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu
| Zvyšuje podchladenie chladiva |
| Znižuje chladiaci výkon |
| Zvyšuje kondenzačný tlak |
37
Medium
Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je
| Rovnaké |
| Vyššie ako mraziarne |
| Nižšie ako mraziarne |
38
Medium
Vykurovací súčiniteľ COP pre tepelné čerpadlo vzduch voda pri vonkajšej teplote – 10 °C je
| Nižšie |
| Rovnaké |
| Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda |
39
Easy
Zanesenie kondenzátora
| Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu |
| Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu |
| Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu |
40
Easy
Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:
| b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie |
| súčet prínosov a/ a b/ |
| a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry |
41
Easy
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 |
42
Difficult
Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu
| Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3 |
| Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg |
| Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty |
43
Easy
Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny
| Nadkritická tekutina |
| Zmes kvapaliny a pary |
| Podchladená kvapalina |
44
Medium
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
Easy
Funkcia kondenzátora je
| absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru |
| absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu |
| odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu |
46
Easy
Podchladenie vzniká keď
| sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii |
| sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii |
| chladivo je chladené na jeho teplotu varu |
47
Easy
Mokrá para je
| Nadkritická tekutina |
| nasýtená para pri konštantnom tlaku |
| zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe |
48
Difficult
Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je
| množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary |
| množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva |
| množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika |
49
Difficult
Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená
| merný chladiaci výkon |
| mernú prácu kompresora |
| prehriatie |
50
Medium
Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane
| R22 |
| R407C |
| R134a |
51
Medium
Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v
| J |
| Wh |
| W |
52
Difficult
Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW
| 10kW |
| 20 kW |
| 15 kW |
53
Medium
Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako
| súčin tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu |
| podiel tepelného výkonu výparníka a elektrického príkonu |
| podiel tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu |
54
Easy
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
Easy
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 |
56
Difficult
Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje
| príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora |
| príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu |
| príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora |
57
Easy
Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva
| olejom |
| kvapalným chladivom |
| suchým vzduchom alebo suchým dusíkom |
58
Medium
Ktorá z uvedených rúrok s hrúbkou steny 1 mm sa najpravdepodobnejšie naruší pri tlakovej skúške pevnosti pomocou suchého dusíka?
| 32 mm |
| 6 mm |
| 12 mm |
59
Difficult
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
| 38°C |
| 32°C |
| 55°C |
60
Medium
Aký je maximálny pretlak voči maximálnemu prevádzkovému tlaku (PS) pri tlakovej skúške tesnosti podľa STN EN 378
| je rovný 0,9 PS |
| je rovný 1,1 PS |
| je rovný PS |
61
Medium
Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia
| áno, pretože sa mení aj tlak dusíka v okruhu, ale zohľadňuje sa, len ak teplotný rozdiel je nad 20 K |
| áno, pretože sa zároveň mení aj tlak dusíka v okruhu |
| nie, so zmenou teploty okolia sa tlak dusíka v okruhu nemení |
62
Easy
Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým
| veľkosť úniku |
| celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu |
| miesto úniku |
63
Difficult
Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje
| príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora |
| príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora |
| príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora |
64
Easy
Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?
| Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak |
| Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie |
| Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie |
65
Easy
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
Difficult
Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?
| vzduchom staticky chladený |
| vzduchom dynamicky chladený |
| sprchovaný alebo vodou chladený |
67
Easy
Kondenzátor je určený na
| stlačenie chladiva |
| skvapalnenie chladiva |
| vyparenie chladiva |
68
Difficult
Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon
| zníži |
| zvýši |
| nezmení sa |
69
Difficult
Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom
| na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka |
| 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 |
70
Easy
Výparník
| sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín |
| sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva |
| sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva |
71
Difficult
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
Medium
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 kondenzáciu chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru |
| znížiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru |
73
Difficult
Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje
| nižšiu teplotu chladiva za kompresorom |
| nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom |
| nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom |
74
Medium
Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená
| zníženie chladiaceho výkonu o 3 % |
| zvýšenie chladiaceho výkonu o 3 % |
| zvýšenie chladiaceho výkonu o 1 % |
75
Difficult
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
Difficult
Expanzný ventil má byť voči výparníku
| bližšie ku kondenzátoru |
| čo najbližšie |
| čo najďalej |
77
Easy
Funkciou expanzného ventilu je
| zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru |
| znížiť tlak a regulovať prietok chladiva |
| zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak |
78
Easy
Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?
| 20 K |
| 10 K |
| 5 K |
79
Easy
Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na
| regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka |
| zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia |
| regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore |
80
Easy
Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi
| množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili |
| IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili |
| názov a sídlo odberateľa |
81
Difficult
Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?
| medzi kondenzátorom a expanzným ventilom |
| medzi kompresorom a kondenzátorom |
| medzi výparníkom a kompresorom |
82
Difficult
Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?
| medzi kompresorom a kondenzátorom |
| medzi vyíparníkom a kompresorom |
| medzi kondenzátorom a expanzným ventilom |
83
Easy
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
Difficult
Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku
| reguluje tlak vo výparníku |
| zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora |
| zabezpečuje ochranu motora kompresora |
85
Difficult
Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?
| hmotnostný princíp |
| Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou |
| kombinácia vírivej komôrky a clony |
86
Difficult
Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?
| horizontálnej |
| zvislej |
| v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe |
87
Difficult
Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil
| s vnútorným vyrovnaním tlaku |
| s adsorpčnou náplňou |
| s vonkajším vyrovnaním tlaku |
88
Difficult
Rozdelovač chladiva
| má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom |
| má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka) |
| má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov |
89
Difficult
Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora
| zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom |
| otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom |
| reguluje kondenzačný tlak |
90
Medium
Zberač chladiva môže byť naplnený
| na 100% |
| na 100 %, ak je vybavený poistným ventilom |
| nesmie byť naplnený na 100 % |
91
Medium
Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent
| 3, 30, 300 kg chladiva |
| 5, 50, 500 ton CO₂ ekv. |
| 3, 30, 300 ton CO₂ ekv. |
92
Easy
Aký je interval platnosti osvedčení podľa Nar, 2024/573 a 2024/2215/EU
| 5 rokov |
| 10 rokov |
| 7 rokov |
93
Medium
Chladivá Regenerované/Recyklované s GWP 2500 a viac sa môžu používať
| pre chladenie do roku 2030 |
| nemôžu sa používať |
| pre chladenie do roku 2032 |
94
Medium
Aký je význam termínu "samostatný" (selfcontained) v nariadení 2024/573
| 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, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo |
| kompletný továrensky vyrobený systém v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie |
95
Medium
Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané
| len pre zariadenia vrátane do 40 ton CO2e. |
| len pre tepelné čerpadlá |
| pre všetky chladiace zariadenia |
96
Difficult
Izoluje sa predovšetkým:
| sacie potrubie |
| vysokotlaké potrubie (výtlak) |
| kvapalinové potrubie |
97
Difficult
Sacie potrubie je priemeru
| menšieho |
| väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné |
| rovnakého ako výtlačné |
98
Difficult
Potrubie na saní musí mať:
| spád smerom ku výparníku |
| spád smerom ku kondenzátoru |
| spád smerom ku kompresoru |
99
Difficult
Sifón na sacom potrubí
| pomáha vracať olej do kompresora |
| zlepšuje účinnosť kompresora |
| zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja |
100
Difficult
Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť
| rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje |
| rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje |
| rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky |
101
Difficult
Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky
| ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂ |
| ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃ |
| pretlakom vzduchu |
102
Difficult
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
Difficult
Horizontálne potrubia majú mať :
| sklon v smere prúdiaceho chladiva |
| sklon ku kompresoru |
| sklon od kompresora |
104
Difficult
Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:
| až po vrchnú hranu výparníka |
| až po úroveň sifónu výparníka |
| až po úroveň rozdeľovača chladiva |
105
Difficult
Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:
| nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora |
| je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor |
| je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor |
106
Difficult
Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:
| je spôsobená veľkým množstvom chladiva |
| udržuje kvapalné chladivo chladným |
| znižuje výkon chladiaceho zariadenia |
107
Difficult
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
Difficult
Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:
| s premenlivým výkonom |
| s veľkým výkonom |
| s malým výkonom |
109
Difficult
Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu
| väčší |
| menší |
| rovnaký |
110
Difficult
Dehydrované rúrky sú
| zbavené okují po spájkovaní |
| zbavené vlhkosti |
| zbavené mechanických nečistôt |
111
Difficult
Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:
| Ag 15 bez tavidla |
| Ag 19 s kadmiom |
| Ag 45 s fosforom |
112
Difficult
Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:
| od 0,07 bar |
| od 0,1 bar |
| 1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu ) |
113
Difficult
Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:
| pred kompresorom |
| pred každým prvkom v sacom potrubí |
| vždy pred každým stúpaním |
114
Difficult
Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :
| spoje vopred naolejovať |
| chladiť kompresor vlhkou handrou |
| vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom |
115
Medium
Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :
| výparníkom a kompresorom |
| kondenzátorom a zberačom |
| kompresorom a kondenzátorom |
116
Difficult
Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :
| sacie potrubie |
| kvapalinové potrubie |
| potrubie kondenzátu |
117
Difficult
Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?
| nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku |
| nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora |
| zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka |
118
Medium
Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu
| z dôvodu bezpečnosti osôb |
| aby povrchová teplota klesla pod hodnotu rosného bodu |
| aby povrchová teplota neklesla pod hodnotu rosného bodu a obmedzilo sa pôsobenie vplyvov vonkajšieho prostredia |
119
Medium
Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory
| kaučukové |
| PUR peny |
| polyetylénové |
120
Medium
Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia
| Neobalený polyetylén |
| NBRPVC kaučuk a neobalený polyetylén |
| EPDM kaučuk a obalený polyetylén |
121
Medium
Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú
| zaolejovanie, vodný kameň, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ... |
| námraza, zaolejovanie, iné usadeniny, ... |
| námraza, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ... |
122
Medium
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
Medium
Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná
| nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu |
| vonkajšej strany chladivových potrubí |
| z vnútornej strany chladivových potrubí |
124
Medium
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
Medium
Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov
| požiadavky na izolácie sú podobné, keďže rozdiely teplôt vnútorných a vonkajších v chladených a klimatizovaných prirestoroch sú tiež podobné |
| klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou |
| 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
Medium
Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať
| minimálnu tepelnú vodivosť |
| veľkú tepelnú vodivosť |
| zvýšenú tepelnú vodivosť |
127
Medium
Najlepšia izolácia je
| kaučuk |
| vákuová s reflexnou vrstvou |
| polyuretánová pena |
128
Medium
Ako nadúvadlo polyuretanovej peny pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa
| R134 a, R141b |
| cyklopentán |
| CO₂, R141b |
129
Medium
Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú
| Kvapalinové |
| Sacie |
| Výtlačné |
130
Difficult
Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ
| na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch |
| na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie |
| na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu |
131
Difficult
Čo je to kaskádny okruh
| je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom |
| dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa |
| dvojstupňový okruh s dvomi chladivami |
132
Difficult
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
Difficult
Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni
| tlakový pomer nižší ako 8 |
| tlakový pomer nižší ako 18 |
| tlakový pomer nižší ako 6 |
134
Difficult
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 |
| dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie |
| dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení |
135
Difficult
V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované
| kompresor a dva výparníky |
| dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne |
| musia byť minimálne dva kompresory |
136
Difficult
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
Difficult
S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa
| zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla |
| výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla |
| do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla |
138
Difficult
Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote
| kyselina |
| reakcia nevzniká |
| kyselina a alkohol |
139
Medium
Polyesterové oleje sú oproti minerálnym
| hygroskopickejšie |
| menej hygroskopické |
| rovnako hygroskopické |
140
Difficult
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
Difficult
Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie
| nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora |
| v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu |
| nevyhnutná |
142
Difficult
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
Difficult
Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju
| vyššej |
| nižšej |
| rovnakej |
144
Medium
Esterové oleje sa používajú:
| s CFC chladivami |
| iba pri použití azeotropných zmesí |
| s HFC chladivami |
145
Difficult
Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je
| spálený motor kompresora |
| znížený výkon motorkompresora |
| zistená vlhkosť v okruhu |
146
Difficult
Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje
| zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja |
| návrat oleja do skrine kompresora |
| odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote |
147
Difficult
Najúčinnejšie mazanie je
| odstredivými silami |
| tlakové |
| rozstrekom |
148
Medium
Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme
| čuchom a chemickou skúškou |
| zrakom a chemickou skúškou |
| zrakom |
149
Medium
Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý
| má veľmi dobré vlastnosti |
| je predpísaný výrobcom kompresora |
| vyrábajú popredné firmy |
150
Medium
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
Medium
Ktorý z uvedených postupov je správny pri odbere oleja a jeho odozdaní oprávnenej osobe?
| Odobrať, zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať |
| Odobrať, zaznamenať typ a množstvo oleja, záznam podpísať a odovzdať spolu s olejom oprávnenej osobe |
| Zistiť a zaznamenať kvalitu oleja,zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať |
152
Difficult
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
Difficult
Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s
| kaskádnym okruhom |
| dvojstupňovými kompresormi |
| sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta |
154
Difficult
Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke
| pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch |
| pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom |
| pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti |
155
Difficult
Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či
| použitý TEV zodpovedá použitému chladivu |
| je použitá plynná náplň termočlánku |
| je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu |
156
Difficult
Združené kompresorové jednotky sú
| združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo |
| združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde |
| združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami |
157
Difficult
Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená
| vždy na spoločnom ráme s kompresormi |
| buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni |
| vždy mimo spoločného rámu kompresorov |
158
Difficult
Piestový kompresor
| má vstavaný tlakový pomer |
| nemá vstavaný tlakový pomer |
| udržiava tlakový pomer |
159
Difficult
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
Difficult
Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie
| 100 % z celkového chladiaceho výkonu |
| 60 % z celkového chladiaceho výkonu |
| 30 % z celkového chladiaceho výkonu |
161
Difficult
Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva
| cez expanzný ventil |
| v oboch prípadoch |
| v kondenzátore |
162
Difficult
Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši
| kondenzačná teplota |
| obe teploty |
| výparná teplota |
163
Difficult
Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?
| pred expanzným ventilom |
| za kondenzátorom |
| za expanzným ventilom |
164
Easy
Úlohou kompresora je
| Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom |
| Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu |
| Stláčať a kondenzovať pary chladiva |
165
Difficult
V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?
| Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste |
| V oboch prípadoch |
| Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník |
166
Difficult
Kompresor skrol
| udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu |
| nemá vstavaný tlakový pomer |
| má vstavaný tlakový pomer |
167
Difficult
Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora
| studený kompresor |
| nadmerne horúci kompresor |
| namrznutý kompresor |
168
Difficult
Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov
| majú veľký škodlivý priestor |
| majú regulovaný kompresný pomer |
| majú vstavaný kompresný pomer |
169
Difficult
Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov
| mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie |
| pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky |
| pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky |
170
Easy
Kompresia je:
| stláčanie pár chladiva v kompresore |
| doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu |
| skvapalňovanie pár chladiva |
171
Medium
Najdôležitejšími parametrami kompresora sú
| 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 |
| malé rozmery, dobrý vzhľad, nízka cena, vysoký rozsah vyparovacích teplôt, malý únik oleja do chladiaceho okruhu |
172
Medium
Piestový kompresor je stroj
| rýchlostný |
| prúdový |
| objemový |
173
Difficult
Hermetické kompresory sú chránené najmä pred
| extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora |
| vysokým príkonom |
| nízkym chladiacim výkonom |
174
Difficult
Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je
| pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku |
| pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV |
| pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom |
175
Difficult
Kompresný pomer je určený
| nastavením AEV |
| pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku |
| druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu |
176
Medium
Kompresor v chladiacom okruhu
| zaisťuje stabilný tlakový pomer v chladiacom okruhu |
| dopravuje kvapalné chladivo k expanznému ventilu |
| zaisťuje obeh chladiva a potrebný sací a kondenzačný tlak |
177
Difficult
Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii
| turbokompresorov |
| veľkých kompresorov |
| menších a stredných výkonov kompresorov |
178
Difficult
Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený
| žiadnemu tlaku |
| kondenzačnému tlaku |
| saciemu tlaku |
179
Medium
Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na
| kaskádne |
| olejové a bezolejové |
| objemové (piestové, skrol, skrutkové..), rýchlostné (turbo), .. |
180
Difficult
Čo je to škodlivý priestor v kompresore
| objem válca pod dolnou úvraťou piesta |
| objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta |
| objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín) |
181
Difficult
Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora
| nadmerným množstvom chladiva |
| nedostatkom chladiva |
| zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive |
182
Medium
Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:
| rozdiel teplôt medzi vstupom do kompresora a výstupom z výparníka |
| zmenu teploty vo výparníku, kondenzátore chladiaceho okruhu (medzi začiatkom a koncom zmeny fázy chladiva vo výparníku alebo v kondenzátore) |
| rozdiel kondenzačnej a výparnej teploty v chladiacom systéme |
183
Medium
Metóda push-pull je:
| je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia |
| 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 |
| vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom, |
184
Easy
Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:
| odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou |
| v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa |
| po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku |
185
Easy
Kto pracuje s recyklačným zariadením:
| 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 |
| musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita |
186
Easy
Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od
| plochy nádoby |
| tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia |
| množstva chladiva v nádobe |
187
Medium
Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:
| v rovnakej hmotnosti |
| menšej cca 90 % pôvodnej náplne |
| väčšej |
188
Easy
V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži
| môže sa použiť pôvodné tesnenie |
| nesmie sa použiť pôvodné tesnenie |
| môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a |
189
Medium
Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:
| meníme vždy |
| nevyhovuje novému chladivu |
| je starší ako 2 roky |
190
Medium
Chladivom je pracovná látka, pomocou ktorej sa v chladiacom zariadení alebo tepelnom čerpadle uskutočňuje tepelný obeh, behom ktorého sa
| prijíma teplo z chladiva pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do chladenej látky pri vyššej teplote a tlaku |
| 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 |
191
Medium
Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine
| R407C, R410A, R507, R600a, R717, R417A, R404A, |
| R407C, R410A, R507, R404A, |
| R407C, R410A, R507, R22 |
192
Medium
Označenie rôzneho usporiadania atómov v molekule jednozložkového chladiva označujeme na konci písmenom nasledovne
| R134a |
| R134.A |
| R134A |
193
Medium
Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne
| R407c |
| R407.C |
| R407C |
194
Difficult
Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty
| v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil |
| v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník |
| vo výparníku |
195
Difficult
Pary chladiva sa prehrievajú ak sa
| mokrá para ohrieva |
| sytá para ohrieva |
| expanduje kvapalné chladivo do výparníka |
196
Medium
Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva
| nedostatočný výkon expanzného ventilu |
| nedostatočný výkon kondenzátora alebo výparníka |
| nerovnaká teplota varu jednotlivých zložiek zmesi chladiva |
197
Medium
Čo je to zeotropné chladivo
| zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo |
| zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako pevná látka |
| zmes chladív, ktorá sa nechová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo |
198
Medium
Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom
| R5.. |
| R4.. |
| R3.. |
199
Difficult
Tlakový pomer v kompresore je:
| je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku |
| je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora |
| je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora |
200
Difficult
Nízkotlakový presostat
| udržuje správny tlak vo výparníku |
| chráni kompresor pred nízkym tlakom |
| chráni kompresor pred vysokým tlakom |
201
Difficult
Pri oprave po spálenom elektrickom motore
| vymeníme filterdehydrátor za BO filter |
| čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu |
| vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter |
202
Difficult
Kondenzátor má
| menšiu plochu ako výparník |
| rovnakú plochu ako výparník |
| väčšiu plochu ako výparník |
203
Difficult
Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky
| vzrastie (o cca 3 %) |
| klesne (o cca 3 %) |
| sa nemení |
204
Easy
Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:
| nemení sa |
| menší |
| väčší |
205
Easy
Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:
| väčší |
| menší |
| je konštantný |
206
Medium
Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:
| starostlivým preskúšaním okruhu na tesnosť spojov a periodickou kontrolou stavu tesnosti chladiaceho okruhu |
| použitím hermetických kompresorov, zvarovaných a spájkovaných spojov a tak ďalej |
| používaním tesných kalíškových spojov a odskúšaním chladiaceho okruhu na tesnosť spojov |
207
Difficult
Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:
| olej sa zle vracia späť do kompresora |
| termostatický expanzný ventil sa zle zatvára |
| koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia |
208
Difficult
Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky
| klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora |
| stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora |
| stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu |


