1

Stredne ťažká

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


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

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 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?


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)?


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

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

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?


Wzrost efektywności chłodzenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Zwiększają ciśnienie w układzie
Służą do pomiaru temperatury
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?


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

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Tylko kask ochronny
Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza

16

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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1270
R744
R717
R1234ze

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


stali nierdzewnej
tytanu
miedzi
aluminium

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

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

22

Ťažká

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


500000 ppm
5000 ppm
500 ppm
50000 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

25

Ťažká

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


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

26

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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

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
Reguluje ciśnienie skraplania
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Zwiększa temperaturę tłoczenia

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?


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?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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