F-Gas Polish Low GWP

Všetky otázky
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Przyciemniane okulary ochronne
Wykrywacz czynników palnych
Koc gaśniczy
Kurtka o dużej widoczności

2

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Może wniknąć pył i wilgoć
Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa

3

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


2m
3 m
1 m
0.5 m

4

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


9 kg
18 kg
33 kg
20 kg

5

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
2.5 kg
10 kg
1.0 kg

6

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Nie trzeba opróżniać takich systemów
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi

7

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Gaśnicę
Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice

8

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz

9

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Roztwór wody z mydłem
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności

10

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inny rozmiar przyłączy
Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inny kolor stacji

11

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Element grzewczy odszraniania
Termostat typu “n”
Stycznik

12

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla
Fluorowodór
Fosgen

13

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Węglowodór

14

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność

15

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.0 kg
4.93 kg
1.5 kg
0.285 kg

16

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


60%
75%
105%
130%

17

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej niezawodne

18

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną

19

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


A.     0,02
675
7
3

20

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Otwarty presostat mechaniczny
Wyłącznik elektryczny
Silnik wentylatora z atestem Ex
Włącznik swiatła

21

Ťažká

Czym jest R290?


Propylen
Butan
Propan
Propen

22

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.0 kg
2.5 kg
150 g
1.5 kg

23

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Może być on źródłem zapłonu
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC

24

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
1 m
5m
10 m

25

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


3.6 kg
8 kg
17 kg
20 kg

26

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

27

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy
Gaśnicę
Grube rękawice

28

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Pracuj na zewnątrz

29

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni

30

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności

31

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Zawiera źródła zapłonu
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy

32

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


2.27 kg
227 kg
618 kg
6.18 kg

33

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Wodoro-fluoro-węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-olefina

34

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, wysoka palność

35

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się kwas cytrynowy

36

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Taka sama
Dwukrotna
Siedmiokrotna
Połowa

37

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
675
7
0

38

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Z powodu niższych ciśnień roboczych
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy

39

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku

40

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

41

Ťažká

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


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

42

Ťažká

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów

43

Ťažká

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 31 bar
Około 120 bar
Około 10 bar
Około 74 bar

44

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Występuje tylko przy niskich temperaturach
Występuje klasyczne skraplanie
Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny
Nie ma znaczenia dla pracy układu

45

Ťažká

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Pracą powyżej punktu krytycznego
Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego
Brakiem skraplania
Brakiem parowania

46

Ťažká

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do pomiaru temperatury
Do regulacji ciśnienia
Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym
Do wykrywania wycieków

47

Ťažká

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko ilość czynnika
Tylko temperaturę
Tylko wilgotność
Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika

48

Ťažká

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do regulacji sprężarki
Do określenia ilości oleju
Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do pomiaru wilgotności

49

Ťažká

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan suchego lodu
Stan wysokiego ciśnienia

50

Ťažká

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy wysokim ciśnieniu
Przy normalnej pracy układu
Przy nagłym spadku ciśnienia i temperatury poniżej punktu potrójnego
Przy wysokiej temperaturze

51

Ťažká

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Poprawa efektywności
Obniżenie ciśnienia
Brak zagrożenia
Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu

52

Ťažká

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Spada
Najpierw spada, potem rośnie
Gwałtownie rośnie
Nie zmienia się

53

Ťažká

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Dotyczy tylko NH₃
Służy tylko do projektowania
Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy
Nie ma znaczenia

54

Ťažká

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Przestaje przewodzić ciepło
Zamienia się w ciało stałe
Zamienia się w ciecz
Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)

55

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury
Nie wymagają kontroli
Ze względu na brak zaworów

56

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak

57

Ťažká

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


Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar

58

Ťažká

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


Są neutralne dla klimatu
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery

59

Ťažká

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


Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
NH₃ można napełniać razem z powietrzem

60

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej nie ma znaczenia dla pracy układu
Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom

61

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Można uwolnić gaz do atmosfery
Można spuścić czynnik do kanalizacji
Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃
Odzysk nie jest wymagany

62

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W dowolnych, otwartych pojemnikach
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W pobliżu źródeł ciepła
W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu

63

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Dodać wodę, aby go rozcieńczyć
Wypuścić do atmosfery
Nadal używać bez ograniczeń
Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami

64

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych

65

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zwiększyć ciśnienie w układzie
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne
Zignorować i kontynuować pracę
Zamknąć oczy i kontynuować pracę

66

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)
Magazynują czynnik chłodniczy
Zwiększają ciśnienie w układzie
Służą do pomiaru temperatury

67

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Nie trzeba jej sprawdzać
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć oraz wykonać próżnię
Wystarczy ją uruchomić

68

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Można go transportować w otwartych pojemnikach
Może być transportowany bez oznakowania
Transport nie podlega regulacjom
Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR

69

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych
Tylko kask ochronny
Brak wymagań

70

Ťažká

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Niskie ciśnienia robocze
Brak potrzeby regulacji
Niska efektywność energetyczna
Bardzo wysokie ciśnienia robocze

71

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Nie mają znaczenia
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów
Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych

72

Ťažká

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Obniża ciśnienie w parowniku
Służy do magazynowania czynnika
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie
Zmniejsza ilość czynnika

73

Ťažká

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Obniżają temperaturę parownika
Służą do magazynowania czynnika
Regulują przepływ oleju
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu

74

Ťažká

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu
Nie ma znaczenia
Obniża temperaturę otoczenia
Zmniejsza ilość czynnika

75

Ťažká

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Nie mają znaczenia
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność
Obniżają temperaturę otoczenia
Zwiększają zużycie energii

76

Ťažká

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Obniża temperaturę parownika
Magazynuje czynnik
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności
Zwiększa ilość czynnika

77

Ťažká

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Zwiększają ilość oleju
Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Podnoszą temperaturę czynnika

78

Ťažká

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Niskim ciśnieniem pracy
Brakiem cieczy w parowniku
Brakiem regulacji
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność

79

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Spadek ilości czynnika
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku
Zwiększenie efektywności
Spadek temperatury

80

Ťažká

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Zamykając układ całkowicie
Zwiększając temperaturę
Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zwiększając ilość czynnika

81

Ťažká

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Poprawę efektywności
Spadek temperatury
Normalną pracę układu
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa

82

Ťažká

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na brak zaworów
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Nie wymagają automatyki
Ze względu na niskie ciśnienia

83

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Tylko masę netto
Wyłącznie nazwę czynnika
Informację o właścicielu butli
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa

84

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Powoduje spadek wydajności instalacji

85

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Masa brutto i numer partii
Kolor butli i data produkcji
Nazwa producenta i kraj pochodzenia

86

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych

87

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Brak wpływu na bezpieczeństwo
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Wyłącznie spadek wydajności
Jedynie trudności montażowe

88

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Regulacja wydajności sprężarki
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Pomiar temperatury czynnika

89

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Tylko po wystąpieniu wycieku
Raz na 5 lat
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Przed każdym uruchomieniem urządzenia

90

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Dowolnie w pomieszczeniu
W pobliżu panelu sterowania
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy

91

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku

92

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Czy filtr powietrza jest nowy
Kolor rur i przewodów
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Tylko moc sprężarki

93

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości

94

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku

95

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Ograniczenie wentylacji
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Zwiększenie ilości czynnika
Brak kontroli szczelności

96

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Poprawiają efektywność

97

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Obniża temperaturę
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Nie ma wpływu
Zwiększa wydajność

98

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii
Zwiększa ciśnienie

99

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Zwiększenie ilości czynnika
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Brak przeglądów
Wyłączanie zabezpieczeń

100

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii

101

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki

102

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia

103

Ťažká

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


B2L
A2
A3
A1

104

Ťažká

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim
Płynem przechłodzonym
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Płynem nadkrytycznym

105

Ťažká

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Wentylatorami chłodnicy gazu
Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu

106

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
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 wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki

107

Ťažká

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Łatwo się gnie
Może wytrzymać wyższe ciśnienie
Ma szerszy zakres średnic
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową

108

Ťažká

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym

109

Ťažká

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R1270
R717
R1234ze

110

Ťažká

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

111

Ťažká

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Jest niepalny
Ma wyraźny zapach

112

Ťažká

Dlaczego opróżnioną instalację na R744 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapewnić powolne napełnianie R744
By zapobiec uszkodzeniu sprężarki
By zapobiegać tworzeniu suchego lodu
By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego

113

Ťažká

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Obniżenie wydajności chłodniczej

114

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

115

Ťažká

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


25 bar g
90 bar g
14 bar g
56 bar g

116

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R717
R1270
R744

117

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Wysoka palność, niższa toksyczność
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

118

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


6
3945
0
675

119

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

120

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


150%
50%
Podobna
600%

121

Ťažká

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
27,5 bar g

122

Ťažká

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały

123

Ťažká

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło, gdy spada jego temperatura

124

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


tytanu
miedzi
stali nierdzewnej
aluminium

125

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

126

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

127

Ťažká

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


5000 ppm
500 ppm
500000 ppm
50000 ppm

128

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 zwiększyć ilość czynnika w układzie
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze

129

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka membranowa

130

Ťažká

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


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

131

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

132

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

133

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

134

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

135

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

136

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

137

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

138

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

139

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

140

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

141

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

142

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

143

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 NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W systemie bezpośrednim nie ma parownika

144

Ťažká

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


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

145

Ťažká

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


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

146

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.

147

Ťažká

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


Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.
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.

148

Ťažká

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


Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
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.
Próba szczelności za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.

149

Ťažká

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


Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy dodatku znacznika UV.
Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.
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.

150

Ťažká

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


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

151

Ťažká

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


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

152

Ťažká

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


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

153

Ťažká

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


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

154

Ťažká

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


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

155

Ťažká

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


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

156

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?


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

157

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 miesiąc.
Raz na 12 miesięcy.
Raz na 6 miesięcy.