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

5

Ťažká

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


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

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

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

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia

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?


Magazynują czynnik chłodniczy
Zwiększają ciśnienie w układzie
Służą do pomiaru temperatury
Zwiększają ciśnienie w układzie

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
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 wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
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
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 wtórna z R744
Instalacja kaskadowa na R744
Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R1270
R1234ze
R717

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
stali nierdzewnej
tytanu
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 = T1/(P1 x T2)
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = (P1 x T1)/T2

22

Ťažká

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


50000 ppm
5000 ppm
500000 ppm
500 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

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 obniżyć ciśnienie
Aby zwiększyć ilość czynnika

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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
W systemie bezpośrednim nie ma parownika