F-Gas Polish Low GWP

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

1

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

2

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

3

Ťažká

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


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

4

Ťažká

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


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

5

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

6

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

7

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

8

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

9

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

10

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

11

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


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

12

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


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

13

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


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

14

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Tylko kask ochronny
Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań

15

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 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 niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący

16

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

17

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R717
R1270
R1234ze
R744

18

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
tytanu
stali nierdzewnej
miedzi

19

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

20

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

21

Ťažká

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


500000 ppm
5000 ppm
50000 ppm
500 ppm

22

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
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze

23

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka membranowa

24

Ťažká

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


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

25

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

26

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

27

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

28

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

29

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

30

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

31

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

32

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

33

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

34

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

35

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

36

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

37

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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