1

Stredne ťažká

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


Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć
Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak

3

Ťažká

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar

4

Ťažká

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


Są neutralne dla klimatu
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery

5

Ťažká

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Można uwolnić gaz do atmosfery
Odzysk nie jest wymagany
Można spuścić czynnik do kanalizacji

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W pobliżu źródeł ciepła
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W dowolnych, otwartych pojemnikach

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Dodać wodę, aby go rozcieńczyć
Wypuścić do atmosfery
Nadal używać bez ograniczeń

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zignorować i kontynuować pracę
Zamknąć oczy i kontynuować pracę

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Służą do pomiaru temperatury
Zwiększają ciśnienie w układzie
Zwiększają ciśnienie w układzie
Magazynują czynnik chłodniczy

13

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Nie trzeba jej sprawdzać
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Wystarczy ją uruchomić

14

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Może być transportowany bez oznakowania
Można go transportować w otwartych pojemnikach
Transport nie podlega regulacjom

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań
Tylko kask ochronny

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R717
R1270
R744

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
stali nierdzewnej
miedzi
tytanu

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe spada
Zawór nie będzie się otwierał
Ciśnienie upustowe rośnie

21

Ťažká

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = (P1 x T1)/T2

22

Ťažká

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


50000 ppm
5000 ppm
500 ppm
500000 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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