F plyny

Všetky otázky
Chladenie | Právne normy
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ťažká

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,0 x Ps
1,3 x Ps
0,9 x Ps

2

Ťažká

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


vákuovaním pri spustenom kompresore
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
neprerušovaním vákuovania

3

Ťažká

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota vinutia elektrického motora
teplota na výtlaku kompresora

4

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil zle zatvára
že olej sa zle vracia späť do kompresora

5

Ťažká

Upchatý sací filter


Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Znižuje prehriatie
Zvyšuje kompresný pomer

6

Ťažká

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg

7

Ťažká

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika

8

Ťažká

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

9

Ťažká

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
10kW
15 kW

10

Ťažká

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

11

Ťažká

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


32°C
55°C
38°C

12

Ťažká

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora

13

Ťažká

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Ťažká

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


nezmení sa
zvýši
zníži

15

Ťažká

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

16

Ťažká

Suchý výparník je


v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu

17

Ťažká

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom
nižšiu teplotu chladiva za kompresorom

18

Ťažká

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Ťažká

Expanzný ventil má byť voči výparníku


bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej
čo najbližšie

20

Ťažká

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom

21

Ťažká

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

22

Ťažká

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

23

Ťažká

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
kombinácia vírivej komôrky a clony
hmotnostný princíp

24

Ťažká

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
horizontálnej
zvislej

25

Ťažká

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku

26

Ťažká

Rozdelovač chladiva


má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

27

Ťažká

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
reguluje kondenzačný tlak
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

28

Ťažká

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie

29

Ťažká

Sacie potrubie je priemeru


rovnakého ako výtlačné
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
menšieho

30

Ťažká

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku kompresoru

31

Ťažká

Sifón na sacom potrubí


zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
zlepšuje účinnosť kompresora
pomáha vracať olej do kompresora

32

Ťažká

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky

33

Ťažká

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂

34

Ťažká

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov

35

Ťažká

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon v smere prúdiaceho chladiva
sklon od kompresora
sklon ku kompresoru

36

Ťažká

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka

37

Ťažká

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor

38

Ťažká

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


je spôsobená veľkým množstvom chladiva
znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným

39

Ťažká

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
vysoký tlak v kondenzátore

40

Ťažká

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s malým výkonom
s premenlivým výkonom

41

Ťažká

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


rovnaký
väčší
menší

42

Ťažká

Dehydrované rúrky sú


zbavené okují po spájkovaní
zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt

43

Ťažká

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 19 s kadmiom
Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla

44

Ťažká

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,07 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,1 bar

45

Ťažká

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred každým prvkom v sacom potrubí
pred kompresorom
vždy pred každým stúpaním

46

Ťažká

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
chladiť kompresor vlhkou handrou
spoje vopred naolejovať

47

Ťažká

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

48

Ťažká

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

49

Ťažká

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch

50

Ťažká

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa

51

Ťažká

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂
Kombinácia R13 s R502

52

Ťažká

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 18
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 6

53

Ťažká

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

54

Ťažká

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
kompresor a dva výparníky
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

55

Ťažká

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
namontovaním odlučovača oleja

56

Ťažká

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla

57

Ťažká

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
kyselina a alkohol
reakcia nevzniká

58

Ťažká

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja
vyhrievanie oleja kompresora

59

Ťažká

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná

60

Ťažká

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky

61

Ťažká

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


rovnakej
nižšej
vyššej

62

Ťažká

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu

63

Ťažká

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
návrat oleja do skrine kompresora

64

Ťažká

Najúčinnejšie mazanie je


odstredivými silami
rozstrekom
tlakové

65

Ťažká

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

66

Ťažká

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


kaskádnym okruhom
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
dvojstupňovými kompresormi

67

Ťažká

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti

68

Ťažká

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
je použitá plynná náplň termočlánku
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu

69

Ťažká

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami

70

Ťažká

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy mimo spoločného rámu kompresorov
vždy na spoločnom ráme s kompresormi

71

Ťažká

Piestový kompresor


udržiava tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

72

Ťažká

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


nízke prehriatie
prienik kvapalného chladiva do kompresora
Obe možnosti sú nesprávne

73

Ťažká

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


30 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu

74

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
v kondenzátore
cez expanzný ventil

75

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


obe teploty
kondenzačná teplota
výparná teplota

76

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom
za kondenzátorom

77

Ťažká

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste

78

Ťažká

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer

79

Ťažká

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor

80

Ťažká

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú regulovaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer

81

Ťažká

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky

82

Ťažká

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
vysokým príkonom
nízkym chladiacim výkonom

83

Ťažká

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV

84

Ťažká

Kompresný pomer je určený


nastavením AEV
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu

85

Ťažká

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov
veľkých kompresorov

86

Ťažká

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


saciemu tlaku
žiadnemu tlaku
kondenzačnému tlaku

87

Ťažká

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta

88

Ťažká

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nadmerným množstvom chladiva
nedostatkom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive

89

Ťažká

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník

90

Ťažká

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
mokrá para ohrieva
sytá para ohrieva

91

Ťažká

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora

92

Ťažká

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred nízkym tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred vysokým tlakom

93

Ťažká

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor za BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

94

Ťažká

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník

95

Ťažká

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)
klesne (o cca 3 %)

96

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
olej sa zle vracia späť do kompresora

97

Ťažká

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu