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 ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
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 atmosferyczne, około 1 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 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)?


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 wymaga żadnej kontroli
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

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?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wzrost efektywności chłodzenia
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


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

13

Ťažká

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


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

14

Ťažká

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


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

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Tylko kask ochronny
Brak wymagań

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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R1234ze
R717
R1270

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


stali nierdzewnej
aluminium
miedzi
tytanu

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


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

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

22

Ťažká

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


5000 ppm
500 ppm
500000 ppm
50000 ppm

23

Ťažká

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


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

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Obniżanie temperatury skraplania
Zwiększanie wydajności wentylatora
Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
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 pośredni
System termosyfonowy

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 nie stosuje się sprężarki
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