1

Stredne ťažká

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


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

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


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

3

Ťažká

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


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

4

Ťažká

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


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

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
Można spuścić czynnik do kanalizacji
Odzysk nie jest wymagany

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?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wzrost efektywności chłodzenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zignorować 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?


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

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Tylko kask ochronny
Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


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 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 wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R744
R717
R1270

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
miedzi
stali nierdzewnej
tytanu

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór nie będzie się otwierał
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe spada
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 = (P1 x T1)/T2
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1

22

Ťažká

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


500 ppm
500000 ppm
5000 ppm
50000 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka membranowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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