1

Stredne ťažká

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


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

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
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 dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 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)?


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

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

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?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wzrost efektywności chłodzenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


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

13

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Wystarczy ją uruchomić
Nie trzeba jej sprawdzać

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?


Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań
Tylko kask ochronny

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


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
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

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1270
R1234ze
R744
R717

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
tytanu
aluminium
stali nierdzewnej

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

21

Ťažká

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


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

22

Ťažká

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


5000 ppm
50000 ppm
500000 ppm
500 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?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Nie stosuje się separatora
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą
Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła
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 nie stosuje się sprężarki
W systemie pośrednim NH₃ chłodzi czynnik pośredni (np. glikol), który dopiero chłodzi odbiornik
W systemie bezpośrednim nie ma parownika