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 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 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?


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

5

Ťažká

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


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

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

7

Ťažká

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


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

8

Ťažká

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


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

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia
Brak jakiegokolwiek zagrożenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

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?


Nie trzeba jej sprawdzać
Wystarczy ją uruchomić
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?


Tylko kask ochronny
Brak wymagań
Wyłącznie odzież robocza

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
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
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

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R744
R717
R1234ze
R1270

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


miedzi
stali nierdzewnej
tytanu
aluminium

20

Ťažká

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe spada
Zawór nie będzie się otwierał
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 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T2/(P1 x T1)

22

Ťažká

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


5000 ppm
500000 ppm
500 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
Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie

24

Ťažká

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka rotacyjna łopatkowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka membranowa

25

Ťažká

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


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

34

Ťažká

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

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

38

Ťažká

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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