1

Könnyű

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
dosiahnuté vákuum sa časom nemení
spomaľujúcou sa rýchlosťou a ustálením straty vákua pri opakovanom vákuovaní

2

Könnyű

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


na okruhu s vákuom
pri čo najvyššom tlaku za chodu alebo kľudu zariadenia, pri čo najnižšom prievane, pohybe okolitého vzduchu
vždy, keď je zariadenie v kľude

3

Könnyű

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g
g na kg náplne chladiva
g za rok

4

Könnyű

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje raz ročne na únik do


3 g za rok
5 g za rok
10 g za rok

5

Könnyű

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


elektronickým detektorom
zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,

6

Könnyű

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, plnenie chladiva
tlakové skúšky, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva

7

Könnyű

Tlaková skúška je vhodná na


zistenie miesta úniku
zistenie pevnosti a tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku

8

Könnyű

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer
UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer

9

Könnyű

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu
výkon chladiaceho okruhu

10

Könnyű

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť

11

Könnyű

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


olejovými škvrnami v mieste netesnosti
miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
postupným rastom tlaku v okruhu až do tlaku okolia

12

Könnyű

Vákuovanie je ukončené:


ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje
po 60 minútach vákuovania
ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua

13

Könnyű

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli
tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak sa nezmení

14

Könnyű

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa

15

Könnyű

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


jednostupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy

16

Könnyű

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


suchá sýta a mokrá para
para prehriata, plyn a kvapalina
para, kvapalina a mokrá para

17

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


nemení sa
väčší
menší

18

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak

19

Könnyű

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje chladiaci výkon

20

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu

21

Könnyű

Znížené prehriatie


Zvyšuje možnosť prieniku kvapalného chladiva do kompresora
Zvyšuje kompresný pomer
znižuje chladiaci výkon

22

Könnyű

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú prepravovaný objem

23

Könnyű

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje výparnú teplotu
Znižuje chladiaci výkon
Znižuje kompresný pomer

24

Könnyű

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon
Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka
Znižujú prehriatie chladiva

25

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak

26

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu

27

Könnyű

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry
súčet prínosov a/ a b/
b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie

28

Könnyű

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním
do zberných nádob
jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu

29

Könnyű

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Prehriata para
Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina

30

Könnyű

Funkcia kondenzátora je


absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu
odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu

31

Könnyű

Podchladenie vzniká keď


sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
chladivo je chladené na jeho teplotu varu
sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii

32

Könnyű

Mokrá para je


zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe
nasýtená para pri konštantnom tlaku
Nadkritická tekutina

33

Könnyű

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para

34

Könnyű

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom

35

Könnyű

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


kvapalným chladivom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
olejom

36

Könnyű

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


miesto úniku
veľkosť úniku
celkovú tesnosť chladiaceho okruhu

37

Könnyű

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak
Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie

38

Könnyű

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou
vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou

39

Könnyű

Kondenzátor je určený na


stlačenie chladiva
vyparenie chladiva
skvapalnenie chladiva

40

Könnyű

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva

41

Könnyű

Funkciou expanzného ventilu je


znížiť tlak a regulovať prietok chladiva podľa prehriatia
zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak
zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

42

Könnyű

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


10 K
20 K
5 K

43

Könnyű

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia
regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore
regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka

44

Könnyű

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
názov a sídlo odberateľa
IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili

45

Könnyű

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,

46

Könnyű

Aký je interval platnosti osvedčení podľa Nar, 2024/573 a 2024/2215/EU


10 rokov
7 rokov
5 rokov

47

Könnyű

Úlohou kompresora je


Stláčať a kondenzovať pary chladiva
Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom

48

Könnyű

Kompresia je:


stláčanie pár chladiva v kompresore
doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu
skvapalňovanie pár chladiva

49

Könnyű

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku
v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa

50

Könnyű

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke
musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita

51

Könnyű

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


plochy nádoby
množstva chladiva v nádobe
tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia

52

Könnyű

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


nesmie sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a

53

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

54

Könnyű

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


väčší
je konštantný
menší