1

Stredne ťažká

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


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

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


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

3

Ťažká

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


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

4

Ťažká

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


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

5

Ťažká

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


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

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

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wzrost efektywności chłodzenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

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?


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

14

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


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

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza
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
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
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

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R744
R1270
R717

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
stali nierdzewnej
aluminium
tytanu

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

21

Ťažká

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


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

22

Ťažká

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


500000 ppm
50000 ppm
5000 ppm
500 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


W systemie bezpośrednim nie ma parownika
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