1

Ľahká

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


kg
t
N
Funt

2

Stredne ťažká

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.
Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku powstająca ciecz czynnika chłodniczego ulega też niewielkiemu przechłodzeniu.
Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce
W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.

3

Stredne ťažká

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


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

4

Stredne ťažká

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


Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Tak, w każdym przypadku.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Tak, ale tylko w przypadku zastosowania czynników z grupy HFC.

5

Stredne ťažká

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.

6

Stredne ťažká

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta.
Trzeba w pierwszej kolejności kierować się głośnością pracy wentylatorów, średnicą króćców przyłączeniowych i kolorystyką.

7

Stredne ťažká

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia nie wpływają w istotny sposób na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach.
Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.

8

Stredne ťažká

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem, to wydajność skraplania?


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

9

Stredne ťažká

Co może spowodować oszronienie parownika?


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

10

Stredne ťažká

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Zmniejsza się temperatura tłoczenia.
Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki.

11

Stredne ťažká

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C.
Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).
Tylko w przypadku zastosowania wentylatorów z regulacją obrotów.
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.

12

Stredne ťažká

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z parownikami lamelowanymi.
Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.

13

Stredne ťažká

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez...


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

14

Stredne ťažká

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


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

15

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


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

16

Stredne ťažká

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


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

17

Stredne ťažká

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji skraplacza.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika.
pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym.
zapewnia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki.

18

Stredne ťažká

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


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

19

Stredne ťažká

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


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

20

Stredne ťažká

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


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

21

Stredne ťažká

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


spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.
utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.

22

Stredne ťažká

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Należy użyć silnika niskoobrotowego.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.

23

Stredne ťažká

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


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

24

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


sublimuje
skrapla się (kondensuje).
zamarza.
paruje.

25

Stredne ťažká

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


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

26

Stredne ťažká

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


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

27

Stredne ťažká

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


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

28

Stredne ťažká

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na określone ciśnienie ssania.

29

Stredne ťažká

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie efektywność energetyczna układu.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.
  ...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.

30

Stredne ťažká

Punkt MOP w zaworze rozprężnym, ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego, ...


...musi być około 7 K mniejszy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.
...musi być około 5 K mniejszy.
...musi być około 7 K większy.

31

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


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

32

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.

33

Stredne ťažká

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


… z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z funkcją MOP.
… z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika.

34

Stredne ťažká

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną

35

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


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

36

Stredne ťažká

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Nie mamy możliwości sprawdzenia.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Sprawdzamy przy pomocy wziernika.
Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.

37

Stredne ťažká

Rurociągi cieczowe znajdują się....


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

38

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.

39

Stredne ťažká

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.

40

Stredne ťažká

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


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

41

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie parowania.
reguluje ciśnienie skraplania.

42

Stredne ťažká

Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami wykonanymi z rurek miedzianych i lameli powoduje:


Nie ma żadnego wpływu zarówno na ilość czynnika chłodniczego jak i na efektywność energetyczną.
Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej.
Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz wzrost ciśnienia skraplania.

43

Stredne ťažká

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


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

44

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


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

45

Stredne ťažká

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


Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.
Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.
Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.

46

Stredne ťažká

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to całkowity (globalny) równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten uwzględnia bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia tego efektu oraz pośredni wpływ na jego tworzenie poprzez zużycie energii (przy której produkcji powstaje CO2) przez eksploatowane urządzenie chłodnicze.
Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.
Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.

47

Stredne ťažká

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?


Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.
Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFC/HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych do R404A i o ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.
Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.

48

Stredne ťažká

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


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

49

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


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

50

Stredne ťažká

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


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

51

Stredne ťažká

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje wzrost temperatury tuż przy powierzchni Ziemi (do 10 m nad powierzchnią).
Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.
Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.
Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.

52

Ľahká

Co oznacza wskaźnik GWP?


Jest to wskaźnik wyrażający potencjał niszczenia warstwy ozonowej.
Jest to jednostka wyrażająca zdolność do zwiększania powłoki ozonowej.
Jest rozwinięciem skrótu Global Warming Planet i określa tempo wzrostu temperatury powietrza
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Wpływ na ocieplenie klimatu spowodowany przez 1 kg danego gazu/substancji chemicznej, wyrażany wskaźnikiem GWP, gdzie GWP=1 oznacza ocieplenie klimatu na przestrzeni 100 lat spowodowane 1 kg CO2 (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez jednostkę masy danego gazu na przestrzeni 100 lat, w odniesieniu do ocieplenia spowodowanego przez jednostkę masy CO2).

53

Stredne ťažká

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


W wyniku emisji oleju przez skraplacz i filtr do atmosfery
Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.
Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.
W sposób pośredni (poprzez zużycie energii) oraz bezpośredni (poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery)

54

Stredne ťažká

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


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

55

Stredne ťažká

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


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

56

Stredne ťažká

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


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

57

Stredne ťažká

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


Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem
Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
Producent musi zapewnić minimalną efektywność energetyczną, możliwość naprawy i recyklingu urządzeń, regulowane przez Rozporządzenie (EU) 2019/2019
Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014

58

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


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

59

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


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

60

Ľahká

Jakie jest główne zadanie zaworu nadmiarowego?


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

61

Stredne ťažká

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


Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową
Niektóre substancję w wyniku wypuszczenia do atmosfery powodują podgrzanie powietrza w wyniku reakcji z tlenem i azotem zawartym w powietrzu.
Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.

62

Stredne ťažká

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


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

63

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


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

64

Ťažká

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


Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika
Oddziela ciecz od oleju
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki

65

Ťažká

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


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

66

Stredne ťažká

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


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

67

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


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

68

Stredne ťažká

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


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

69

Stredne ťažká

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


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

70

Ľahká

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


bar
Atm.
Psi
Pa

71

Stredne ťažká

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


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

72

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


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

73

Stredne ťažká

Gdzie i do kiedy należy składać roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?


Sprawozdania o SZWO i F-gazach za miniony rok, należy składać do dnia 28 lutego roku następnego, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie internetowej ICHP.
Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT
Sprawozdania za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni drogą elektroniczną do Ministerstwa Środowiska.

74

Stredne ťažká

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


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

75

Stredne ťažká

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


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

76

Stredne ťažká

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


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

77

Stredne ťažká

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


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

78

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


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

79

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


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

80

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


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

81

Stredne ťažká

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


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

82

Stredne ťažká

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


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

83

Stredne ťažká

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


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

84

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Powoduje wzrost ciśnienia
Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii

85

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Ograniczenie przepływu powietrza
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego

86

Stredne ťažká

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


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

87

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


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

88

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, będące pochodnymi węglowodorów.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce węgiel.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce fluor i wodór.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce chlor lub brom.

89

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


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

90

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


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

91

Stredne ťažká

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


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

92

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


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

93

Stredne ťažká

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


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

94

Stredne ťažká

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


Zwiększa ciśnienie
Pogarsza chłodzenie
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność całego układu
Nie ma znaczenia

95

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Podwyższenie temperatury skraplania
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Regularne odszranianie (odmrażanie) parownika
Ograniczenie przepływu powietrza

96

Stredne ťažká

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


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

97

Stredne ťažká

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


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

98

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


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

99

Stredne ťažká

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


do odzysku czynnika chłodniczego w urządzeniach zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych.
do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.
do wykonania połączeń nierozłącznych za pomocą lutowania twardego w systemach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

100

Stredne ťažká

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


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

101

Stredne ťažká

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


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

102

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


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

103

Stredne ťažká

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


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

104

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


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

105

Stredne ťažká

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


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

106

Stredne ťažká

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


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

107

Stredne ťažká

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


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

108

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


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

109

Stredne ťažká

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


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

110

Stredne ťažká

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


Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.

111

Stredne ťažká

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


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

112

Stredne ťažká

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


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

113

Stredne ťažká

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


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

114

Stredne ťažká

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


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

115

Stredne ťažká

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje
W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.
Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.

116

Stredne ťažká

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


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

117

Stredne ťažká

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.
Logo producenta i waga urządzenia.
Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.
Między innymi: informacje o tym, że urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany wraz z oznakowaniem przemysłowym gazu lub jego nazwę chemiczną, masę gazu oraz ekwiwalent CO2

118

Stredne ťažká

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


K
°R
°C
°F

119

Stredne ťažká

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


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

120

Stredne ťažká

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


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

121

Stredne ťažká

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


przed zaworem bezpieczeństwa.
zawsze przed każdym wzniosem rurociągu.
na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
przed sprężarką.

122

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego, pomimo że sprężarka nadal pracuje?


Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.
Gdy ciśnienie ssania jest niskie, przegrzanie duże, dochłodzenie znikome i różnica temperatur za skraplaczem a przed zaworem rozprężnym jest mała.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.
Gdy obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.

123

Stredne ťažká

Które elementy urządzenia chłodniczego możemy zaliczyć do potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) podlegających systematycznym kontrolom szczelności?


Złącza, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki - w tym wymiennych filtrów i osuszaczy, elementy narażone na wibracje, połączenia z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i bezpieczeństwa.
Hermetyczne sprężarki, zbiorniki ciekłego czynnika i oddzielacze cieczy.
Wszystkie części urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną ssawną układu chłodniczego.
Części urządzenia, które występują po stronie wysokiego ciśnienia (od sprężarki do zaworu rozprężnego włącznie).

124

Stredne ťažká

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


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

125

Stredne ťažká

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


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

126

Stredne ťažká

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne w przypadku, gdy podczas próby szczelności ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie, z uwzględnieniem zmiany ciśnienia wywołanej zmianą temperatury. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.

127

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.

128

Ťažká

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


Przyłączenia sprężarki (kompresora), 2. przyłącza przy zbiorniku ciekłego czynnika
Luty, złącza, 2. zawory, 3. uszczelnienia, 4. części/elementy narażone na drgania czy wibracje 5. przyłączenia przy elementach zabezpieczających.
Tylko przyłącza sprężarek, ponieważ są one narażone na drgania.
Przyłączenia przy skraplaczu, ponieważ tam jest wysokie ciśnienie i czynnik w postaci cieczy

129

Ľahká

Co to jest ciepło przegrzania?


Jest to ilość ciepła potrzebnego do podniesienia ciśnienia.
Jest to ilość ciepła, dzięki któremu ciecz zamienia się w parę.
Jest to ilość ciepła potrzebna do podgrzania czynniki w postaci cieczy.
Jest to ilość ciepła, dzięki któremu powstała z cieczy para ulegnie przegrzaniu.

130

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 wyróżniamy kilka metod badania szczelności. Jak nazywamy te metody?


Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz metody badania szczelności bez kontroli dostarczanych materiałów.
Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz elektroniczne metody kontroli.
Rozróżniamy metody fizyczne oraz metody chemiczne.
Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie wykrywania nieszczelność.

131

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007/EU komu możemy powierzyć obowiązki w zakresie kontroli szczelności układu chłodniczego?


Kontrolę może przeprowadzić specjalista w zakresie kontroli szczelności.
Kontrolę może przeprowadzić tylko kompetentna osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, która posiada certyfikat poświadczający uzyskanie niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Posiadająca również certyfikat dla firm w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych napełnionych F-gazami.
Kontrolę może przeprowadzić osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela instalacji.
Kontrolę może przeprowadzić tylko taka osoba, która już wcześniej taką kontrolę przeprowadziła.

132

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 jakie warunki należy spełnić, aby móc przeprowadzić badanie szczelności układów chłodniczych za pomocą światła ultrafioletowego (UV)?


Producent urządzenia chłodniczego musi potwierdzić możliwość zastosowania wyżej wymienionej metody z użyciem UV. Badanie próby szczelności przy pomocy UV może być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, która dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami (certyfikatem).
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi, odpowiednimi dostarczonymi materiałami oraz odpowiednimi okularami ochronnymi.
Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia dot. badań ciśnieniowych wydawane przez UDT.
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.

133

Ťažká

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


Próba szczelności za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.
Sygnalizowanie wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności lub/i stacjonarnego systemu wykrywania nieszczelności, 2. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy specjalnego barwnika o własnościach fluorescencyjnych UV, 3. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.

134

Ťažká

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007, jakie metody zaliczamy do pośrednich metod kontroli szczelności?


Ta metoda oparta jest na analizie następujących wskaźników jak: ciśnienie, temperatura, ciśnienia pracy, poziom cieczy, wyciek oleju, itp.
Wykorzystuje pomiar ciśnienia, temperatury oraz metodę ultradźwiękową.
Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy dodatku znacznika UV.
Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.

135

Stredne ťažká

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.
Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min
Zwiększamy ciśnienie w tempie 10 bar/s.
Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.

136

Stredne ťažká

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w czujnik typu „Ion Pump”.

137

Stredne ťažká

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


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

138

Stredne ťažká

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


Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.
Sposób przeprowadzania próby szczelności, ilość usterek, sposób naprawy usterek, czas pracy przy instalacji oraz koszt naprawy.
Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.
Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.

139

Stredne ťažká

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Według uznania osoby uprawnionej do przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.

140

Stredne ťažká

Na czym polega poślizg temperatury?


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

141

Ťažká

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


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

142

Ťažká

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


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

143

Ťažká

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 7 kg czynnika chłodniczego R404A (27,45 ton ekwiwalentu CO2)?


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

144

Stredne ťažká

W jakich urządzeniach i instalacjach wymagany jest montaż stałego systemu wykrywania wycieków?


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.

145

Ťažká

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


Urządzenie chłodnicze pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem F-gazowym wynosi co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
Montaż stacjonarnego systemu wykrywania wycieków jest opcjonalny, lecz pozwala ograniczyć ilość kontroli szczelności urządzenia w ciągu roku.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem SZWO wynosi co najmniej 100 kg.

146

Ťažká

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU i ustawą F-gazową, której metody kontroli szczelności nie może zastosować osoba posiadająca certyfikat kategorii E?


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

147

Ťažká

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


3 g/rok.
5 g/rok.
8 g/rok.
10 g/rok.

148

Stredne ťažká

Która kategoria certyfikatu F-gazowego (A1, A2, B, C, D, E) uprawnia do kontroli szczelności urządzeń chłodniczych:


Tylko kategoria E.
Kategorie D i E.
Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.
Tylko kategorie A1, A2.

149

Ťažká

W jakim czasie należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę szczelności stacjonarnego urządzenia chłodniczego po usunięciu nieszczelności, Zgodnie z rozporządzeniem UE 2024/573 w sprawie F-gazów?


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

150

Ťažká

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


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

151

Stredne ťažká

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).
Jest to wskazane, ponieważ zapewnia, że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego.
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).

152

Stredne ťažká

Co należy wykonać po czynnościach naprawczych nieszczelności agregatu układu chłodniczego naczepy chłodniczej?


Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.
Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.
Należy wpisać dane do karty urządzenia (w tym ilości odzyskanego / użytego czynnika chłodniczego) oraz poinformować Operatora o konieczności wykonania dodatkowej kontroli szczelności przez osobę certyfikowaną w przeciągu miesiąca od naprawy.
Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.

153

Stredne ťažká

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.
Ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.
Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.
Ostateczne wyłączenie i wycofanie z eksploatacji lub użycia produktu lub urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane.

154

Stredne ťažká

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


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

155

Stredne ťažká

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


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

156

Stredne ťažká

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


Zawsze podczas prac serwisowych i konserwacji urządzeń.
Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.
Przed końcowym unieszkodliwianiem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji.

157

Stredne ťažká

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


Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr cząstek stałych i wykorzystać ją ponownie.
Należy przekazać taką mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.
Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.

158

Stredne ťažká

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


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

159

Stredne ťažká

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


polega na tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli.
polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.
polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.

160

Stredne ťažká

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


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

161

Stredne ťažká

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Magazynowanie.
Recykling.
Utylizacja.
Regeneracja.

162

Stredne ťažká

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).
...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.
…tym większa jest gęstość czynnika chłodzącego i mniejsza się strumień masy przepływającego czynnika.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.

163

Stredne ťažká

W jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe (np. butle z czynnikiem chłodniczym)?


Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.
Powinny posiadać między innymi informacje takie jak: nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; znaki indentyfikacyjne kraju zatwierdzenia i jednostki kontrolującej; datę badania odbiorczego; znaki produkcyjne i eksploatacyjne.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.

164

Stredne ťažká

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


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

165

Stredne ťažká

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je, a potem wtłacza do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.

166

Ľahká

Co to jest stosunek sprężania sprężarki?


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

167

Stredne ťažká

Czym jest zalewanie sprężarki?


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

168

Stredne ťažká

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej.
W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60% do 150% wydajności chłodniczej.
Od około 30% do 90% wydajności.
Maksymalnie do 10%.

169

Ľahká

Co to jest teoretyczna wydajność skokowa sprężarki?


Wydajność skokowa sprężarki wyraża się poprzez współczynnik wydajności COP
Wydajność skokową sprężarki określają wymiary cylindra - jego objętość (cm3)
Jest to ilość czynnika jaka przepływa przez sprężarkę tłokową w ciągu jednego cyklu pracy tłoków.
Jest to ilość czynnika dostarczana przez sprężarkę tłokową w jednostce czasu, przez producenta oznaczana najczęściej jako pojemność skokowa. Zależy od jej wymiarów geometrycznych oraz prędkości obrotowej.

170

Stredne ťažká

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).
Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.
Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.

171

Stredne ťažká

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu:


stopień sprężania większy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 18.
stopień sprężania mniejszy niż 6.
stopień sprężania mniejszy niż 8.

172

Stredne ťažká

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.
Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.
Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do sprężarki i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego ze sprężarki.
Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.

173

Stredne ťažká

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


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

174

Stredne ťažká

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


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

175

Ľahká

Co to jest objętość szkodliwa kompresora (sprężarki)?


Jest to przestrzeń pomiędzy dolnym punktem tłoku a osłoną wału korbowego.
Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a górnym punktem tłoku.
Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a dolnym punktem tłoku.
Jest to przestrzeń pomiędzy boczną powierzchnią tłoka a cylindrem.

176

Stredne ťažká

Co to są zestawy sprężarkowe?


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

177

Stredne ťažká

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


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

178

Stredne ťažká

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tk), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.

179

Stredne ťažká

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.
Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.

180

Stredne ťažká

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


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

181

Stredne ťažká

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.
Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.
Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.

182

Stredne ťažká

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.
Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.
Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa sprężarek hermetycznych jest nierozbieralna.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.

183

Stredne ťažká

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll (sprężarka spiralna)?


Jest to typ urządzenia tłokowego.
Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.
Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.
Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.

184

Stredne ťažká

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


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

185

Stredne ťažká

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


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

186

Stredne ťažká

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


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

187

Stredne ťažká

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Wpływa, ale tylko na sprężarki tłokowe.
Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.
Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu.
Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora.

188

Stredne ťažká

Czy w przypadku jednostek kompresorowych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju zachodzi potrzeba instalowania sprężarek na tej samej wysokości?


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

189

Stredne ťažká

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


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.
Sprężarka ta skrapla czynnik chłodniczy podczas jazdy.
Sprężarka ta wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu, podczas gdy silnik pojazdu jest wyłączony.

190

Stredne ťažká

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


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

191

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.
Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło pobrane w parowniku i dostarczone w procesie sprężania jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.

192

Stredne ťažká

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


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

193

Stredne ťažká

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


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

194

Stredne ťažká

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


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