1

Közepes

Funkcia pružných vložiek rúrok tzv. eliminátorov vibrácií (vlnovcov s opletom) je


Tlmenie pulzácií, vibrácií, hluku, kompenzácie tepelnej rozťažnosti rúrok
Tlmenie hluku
Eliminácie tvarových zmien

2

Könnyű

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


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

3

Könnyű

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


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

4

Könnyű

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g na kg náplne chladiva
g
g za rok

5

Könnyű

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje raz ročne na únik do


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

6

Könnyű

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


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

7

Könnyű

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


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

8

Nehéz

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,0 x Ps
1,3 x Ps
0,9 x Ps

9

Könnyű

Tlaková skúška je vhodná na


zistenie miesta úniku
zistenie pevnosti a tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku

10

Könnyű

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


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

11

Könnyű

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu
výkon chladiaceho okruhu

12

Könnyű

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


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

13

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

14

Nehéz

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


neprerušovaním vákuovania
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
vákuovaním pri spustenom kompresore

15

Könnyű

Vákuovanie je ukončené:


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

16

Könnyű

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


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

17

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
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa

18

Könnyű

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


dvojstupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy

19

Könnyű

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


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

20

Közepes

Výkon kondenzátora je daný:


súčtom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora
súčtom chladiaceho výkonu výparníka a podchladzovača
rozdielom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora

21

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
nemení sa
väčší

22

Nehéz

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
kondenzačná teplota
teplota vinutia elektrického motora

23

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil zle zatvára
že olej sa zle vracia späť do kompresora

24

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak

25

Könnyű

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje výparnú teplotu

26

Közepes

Znížený kompresný pomer


Znižuje prehriatie a podchladenie chladiva
Znižuje merný chladiaci výkon
Znižuje energetickú náročnosť na výrobu chladu

27

Nehéz

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Znižuje prehriatie

28

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

29

Közepes

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


pomer výkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora
pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora

30

Könnyű

Znížené prehriatie


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

31

Könnyű

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak

32

Könnyű

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje kompresný pomer
Znižuje výparnú teplotu
Znižuje chladiaci výkon

33

Közepes

Energetická efektívnosť  prevádzky  chladiaceho systému  (daná  hodnotou EER) má vplyv na:


nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému ku skleníkovému efektu
porušovanie ozónovej vrstvy zeme a skleníkový efekt
priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu

34

Könnyű

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


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

35

Közepes

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora
pomervýkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora

36

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva

37

Közepes

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Vyššie ako mraziarne
Rovnaké
Nižšie ako mraziarne

38

Közepes

Vykurovací súčiniteľ COP pre tepelné čerpadlo vzduch voda pri vonkajšej teplote – 10 °C je


Nižšie
Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda
Rovnaké

39

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

40

Könnyű

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


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

41

Könnyű

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


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

42

Nehéz

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

43

Könnyű

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


Prehriata para
Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina

44

Közepes

Energeticky efektívnejšia bude chladiareň s vnútornou teplotou +2°C, s vonkajšou 32 °C navrhnutá pre


výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 50°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 52°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 48°C

45

Könnyű

Funkcia kondenzátora je


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

46

Könnyű

Podchladenie vzniká keď


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

47

Könnyű

Mokrá para je


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

48

Nehéz

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika

49

Nehéz

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
merný chladiaci výkon
mernú prácu kompresora

50

Közepes

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R134a
R407C
R22

51

Közepes

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


Wh
W
J

52

Nehéz

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

53

Közepes

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


podiel tepelného výkonu výparníka a elektrického príkonu
súčin tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu
podiel tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu

54

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

55

Könnyű

Podchladenie za kondenzátorom je


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

56

Nehéz

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

57

Könnyű

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


olejom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
kvapalným chladivom

58

Közepes

Ktorá z uvedených rúrok s hrúbkou steny 1 mm sa najpravdepodobnejšie naruší pri tlakovej skúške pevnosti pomocou suchého dusíka?


32 mm
12 mm
6 mm

59

Nehéz

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


38°C
55°C
32°C

60

Közepes

Aký je maximálny pretlak voči maximálnemu prevádzkovému tlaku (PS) pri tlakovej skúške tesnosti podľa STN EN 378


je rovný PS
je rovný 0,9 PS
je rovný 1,1 PS

61

Közepes

Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia


áno, pretože sa zároveň mení aj tlak dusíka v okruhu
áno, pretože sa mení aj tlak dusíka v okruhu, ale zohľadňuje sa, len ak teplotný rozdiel je nad 20 K
nie, so zmenou teploty okolia sa tlak dusíka v okruhu nemení

62

Könnyű

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


miesto úniku
celkovú tesnosť chladiaceho okruhu
veľkosť úniku

63

Nehéz

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

64

Könnyű

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


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

65

Könnyű

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


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

66

Nehéz

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom dynamicky chladený
vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený

67

Könnyű

Kondenzátor je určený na


skvapalnenie chladiva
vyparenie chladiva
stlačenie chladiva

68

Nehéz

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


nezmení sa
zvýši
zníži

69

Nehéz

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak

70

Könnyű

Výparník


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

71

Nehéz

Suchý výparník je


nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí

72

Közepes

Aby sa docielilo chladiaceho efektu, je potrebné tlak vo výparníku


znížiť a tým zabezpečiť kondenzáciu chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
zvýšiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
znížiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru

73

Nehéz

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

74

Közepes

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


zvýšenie chladiaceho výkonu o 1 %
zvýšenie chladiaceho výkonu o 3 %
zníženie chladiaceho výkonu o 3 %

75

Nehéz

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

76

Nehéz

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru

77

Könnyű

Funkciou expanzného ventilu je


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

78

Könnyű

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


5 K
10 K
20 K

79

Könnyű

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


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

80

Könnyű

Certifikát o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a 348/2015 Z.z. získa fyzická alebo právnická osoba, ktorá


má osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky, že vedie dokumentáciu o pohybe chladív a oznámila údaje o pohybe chladív za predchádzajúci rok
má osvečenie o odborných znalostiach
má osvečenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky a že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme

81

Könnyű

Certifikovaná odborne spôsobilá osoba údaje podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o pohybe F plynov


SIŽP
Ministerstvu
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu

82

Közepes

Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ, ktorý


nevykonáva preventívne opatrenia proti nadlimitným únikom F plynov a nezabezpečí kontrolu na únik, opravu po zistenom úniku, kontrolu úniku do mesiaca po oprave a nesplní si oznamovaciu povinnosť
nemá odpovedajúce technické vybavenie, osvedčenie o odborných znalostiach a nie je certifikovaný
nie je certifikovaný a nemá osvedčenie o odborných znalostiach

83

Közepes

Ktoré z uvedených chladív má najmenší vplyv na sleníkový efekt


R717
R404A
R134a

84

Közepes

Ktorý z problémov rieši Kjótsky protokol a COP21:


Recykláciu, regeneráciu a zneškoňovanie výrobkov
Klimatické zmeny
Poškodzovanie ozónovej vrstvy zeme

85

Közepes

Ktorý z uvedených medzinárodných dokumentov je zodpovedný za vylúčenie HCFC chladív?


Lisabonský
Montrealský
Kjótsky

86

Könnyű

Ktorý z uvedených vplyvov pocíti ľudský organizmus ako prvý v priestore so zvýšeným obsahom HFC chladiva


tepelný šok
nedostatok kyslíka a/alebo srdečnú arytmiu
teplotné zmeny

87

Könnyű

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s F plynmi


ukladá opatrenia na nápravu a pokuty
ukladá pokuty
ukladá opatrenia na nápravu

88

Közepes

Kvalifikačné predpoklady so zameraním na práce na chladiacich okruhoch sú diferencované podľa


sú pre všetky kategórie rôzne
sú pre všetky kategórie rovnaké
sú rovnaké pre kategórie I až II a rovnaké pre III, IV, I-S a MobKlim

89

Közepes

Ustanovené limity únikov podľa veľkosti náplne a dátumu inštalácie musí dodržiavať


prevádzkovateľ od vstupu zákona do platnosti
certifikovaná osoba od 4.7.2011
prevádzkovateľ od 4.7.2011

90

Közepes

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných po 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


4 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 2 % od 30 do 300 kg, 1 % nad 300 kg
6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg

91

Nehéz

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg

92

Közepes

Pod nakladaním s F plynmi sa podľa zákona č. 286/2009 a 348/2015 Z.z. rozumie


zhodnotenie, recyklácia, regenerácia a zneškodnenie
práca s chladivom pri plnení chladiacich okruhov
výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, používanie, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia a zneškodnenie

93

Közepes

Pod nakladaním s výrobkami a zariadeniami s F plynmi sa rozumie


ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis a zňičenie
ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka
ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh

94

Közepes

Minimálna úroveň odborných znalostí na európskej úrovni je


určená v Nariadení P a R č. 303/2007, 2015/2067 a v STN EN 13313
je daná kvalifikačným systémom v každom členskom štáte EÚ
nie je učená

95

Közepes

Ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon a vyhlášku o F plynoch


Ministerstvo a obvodné úrady životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ministerstvo
Technická inšpekcia a Slovenská inšpekcia životného prostredia

96

Közepes

Osvedčenie o odborných znalostiach podľa Nariadenia EP a R 303/2008 a 2015/2067 je platné


len v krajinách, s ktorými máme zmluvný vzťah
v rámci Slovenskej republiky
vo všetkých členských štátoch EÚ

97

Közepes

Osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej kategórii podľa Nariadenia EP a R (EU) 842/2006 a 517/2014 je


oprávnením organizácie na servis a opravy zariadení s obsahom F plynov
oprávnením organizácie na servis a zariadení s obsahom F plynov do 3 kg
výsledkom skúšok na odborné znalosti a zručnosti podľa Nariadenia (ES) 303/2008, 2015/2067, zákona 348/2015 Z.z. a vyhlášky o F plynoch

98

Közepes

Osvedčenie získa fyzická osoba, ktorá úspešne absolvuje školenie a skúšky ak ku žiadosti o osvedčenie o odborné znalosti priloží minimálne


Kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu, čestné vyhlásenie o odbornej praxi (podpisom na žiadosti), kópie oprávnení podľa správnej inžinierskej praxe
Kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu
Kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu, doklad alebo čestné vyhlásenie o odbornej praxi

99

Közepes

Obvodný úrad životného prostredia vedie evidenciu


prevádzkovateľov a nimi nahlásených údajov
certifikovaných fyzických a právnických osôb
výrobcov, dovozcov, vývozcov a distribútorov výrobkov a zariadení

100

Közepes

Výrobky alebo zariadenia s obsahom F plynov musia byť na trh uvedené s označením v slovenskom jazyku


výrobcu fluórovaného skleníkového plynu
druhu fluórovaného skleníkového plynu
druhu, množstva fluórovaného skleníkového plynu

101

Könnyű

Pokuty podľa závažnosti a rozsahu porušenia povinností ukladá SIŽP v rozsahu


500 - 200.000 Eur
500 - 33.000 Eur
500 - 99.600 Eur

102

Könnyű

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


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

103

Közepes

Prevádzkovateľ prepravného chladenia s viac ako 5(10) ton CO₂ ekv. bez pevne inštalovaného detektora úniku, je povinný zabezpečiť kontrolu na únik, tesnosť raz za rok


vždy do konca štvrťroka, v ktorom sa má kontrola vykonať
vždy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola vykonať
nikdy

104

Közepes

Prevádzkovateľ podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o F plynoch


SIŽP
Ministerstvu
Certifikačnému orgánu

105

Közepes

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prístup


ku všetkým rozoberateľným spojom
ku všetkým spojom
ku spojom na komponentoch

106

Közepes

Štítkom o dátume vykonanej a nasledujúcej kontrole úniku sa v daných intervaloch kontrol únikov označuje


zariadenie s obsahom F plynov
miestnosť zo zariadením s obsahom F plynov
záznamník zariadenia s obsahom F plynov

107

Könnyű

Technické vybavenie potrebné na výkon činností podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z.


nie je predpísané
je odporučené
je predpísané

108

Közepes

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opravu zisteného úniku v chladiacom okruhu s HFCs chladivami


ak je zistený únik,vzniká prevádzkovateľovi povinnosť bezodkladnej opravy. Prevádzkovateľ musí konať tak, ako si to situáciavyžaduje vzhľadom na limitný únik, energetickú efektívnosť, ..
v závislosti od potreby využívania chladiaceho okruhu.
v prípade detekcie úniku prevádzkovatelia zabezpečia opravu zariadenia do jedného mesiaca

109

Könnyű

Ako dlho sa uchováva evidencia o F plynoch


počas celej životnosti výrobku, zariadenia
5 rokov
3 roky

110

Könnyű

Ako môže osoba uvádzať na trh F plyny


len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti a s osvedčením o odborných znalostiach
len s certifikátom o odbornej spôsobilosti a len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti
len osobám s osvedčením o odborných znalostiach

111

Közepes

Vlastník nového zariadenia s F plynmi je povinný


byť zároveň prevádzkovateľom zariadenia a oznámiť to do 30 dní obvodnému úradu životného prostredia
určiť zodpovedného pracovníka pre kontakt s ministerstvom a oznámiť to do 30 dní obvodnému úradu životného prostredia
určť prevádzkovateľa zariadenia, ktorým môže byť aj vlastník zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky, a oznámiť prevádzkovateľa do 30 dní od jeho určenia obvodnému úradu životného prostredia

112

Könnyű

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto vykonáva činnosti podľa zákona č. 348/2015 Z.z.


bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ozón poškodzujúce látky
bez certifikátu o odbornej spôsobilosti
bez hlásenia o nadlimitných únikoch ministerstvu

113

Közepes

Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o F plynoch


SIŽP
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu
Ministerstvu

114

Közepes

Na nakladanie s F plynmi sa vzťahuje zákon o odpadoch v prípade ak ide o


zničenie
recykláciu, regeneráciu
zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu

115

Közepes

Záznam o vykonanej kontrole úniku sa vykoná


faktúrou a štítkom na zariadení
zápisom do záznamníka zariadenia, štítkom na zariadení a nahlásením kontroly na ministerstvo
zápisom do záznamníka zariadenia a štítkom na zariadení

116

Nehéz

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom

117

Nehéz

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

118

Könnyű

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


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

119

Nehéz

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

120

Nehéz

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


kombinácia vírivej komôrky a clony
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
hmotnostný princíp

121

Nehéz

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
zvislej
horizontálnej

122

Nehéz

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku

123

Nehéz

Rozdelovač chladiva


má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov

124

Nehéz

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

125

Közepes

Zberač chladiva môže byť naplnený


nesmie byť naplnený na 100 %
na 100%
na 100 %, ak je vybavený poistným ventilom

126

Könnyű

Aké metódy sa môžu použiť na kontrolu úniku podľa Nariadenia 1516/2007


priame, ktoré zisťujú miesto úniku prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku
priame i nepriame, pričom rozhodnutie o použitej metóde musia vykonať zamestnanci s osvedčením
nepriame, ktoré sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe anylýzy, porovnaní relevantných parametrov

127

Könnyű

Aké metódy priameho zisťovania úniku sa môžu použiť pri pravidelných kontrolách úniku 


pomocou zariadení na elektronickú detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom, ultrazvukom, ...
pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu a pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky

128

Közepes

Aké záznamy prevádzkovateľ vedie o zariadení s obsahom HFC chladiva ekvivalentne 5 (10) a viac ton CO₂ ekv. alebo HFO chladiva 1 (2) a viac kg v náplni


o pohybe F plynov, o výsledkoch kontrol tesnosti, opráv, o únikoch, technikovi, ktorý kontrolu vykonal
o pohybe F plynov
o technických parametroch

129

Közepes

Aplikácia detekčnej UV tekutiny sa môže vykonať len pracovníkmi s osvedčením


ak okruh nie je hermeticky uzavretý
len ak výrobca zariadenia (predovšetkým kompresora) potvrdil, že použitie takejto detekčnej tekutiny je možné
vždy

130

Közepes

Aká je štruktúra certifikátov na prácu s chladivami podľa Nar. 2024/2215/EU


Nová štruktúra certifikátov je v členení I, II, III, IV
Nová štruktúra certifikátov je v členení A1, A2, B, C, D, E, F,
Nová štruktúra certifikátov je v členení A, B, C, D, E, F,

131

Könnyű

Cieľom Nariadenia (EU) 2024/573 je


obmedziť emisie všetkých chladív
obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov a postupne znižovať a vylučovať používanie fluórovaných skleníkových plynov
postupne vylúčiť používanie fluórovaných skleníkových plynov

132

Közepes

Kjotsky protokol má cieľ


vylúčiť z používania látky poškodzujúce ozónovú vrstvu zeme
vylúčiť z používania látky zvyšujúce skleníkový efekt ozónovej vrstvy zeme
minimalizovať emisie látok zvyšujúce skleníkový efekt

133

Közepes

Cieľom montrealského protokolu je


postupne vylúčiť látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme
nie vylúčiť, ale znížiť emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme
nie vylúčiť, ale znížiť emisie látok zvyšujúcich skleníkový efekt

134

Könnyű

Na ktoré činnosti je potrebné osvedčenie o odborných znalostiach


kontrola únikov, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, zničenie, inštalácia, servis s nakladaním s F plynmi
prevádzka zariadenia s F plynmi
dovoz, predaj a prevádzka zariadenia s F plynmi

135

Közepes

Čo je povinnosťou prevádzkovateľa zariadení s F plynmi


zabrániť únikom, zhodnocovať chladivo, zabezpečiť periodické kontroly certifikovanou osobou, bezodkladne dať opraviť zistený únik, viesť záznamník, oznamovať údaje
zabrániť únikom, vykonávať preventívne periodické kontroly, opraviť zaznamenaný únik, viesť záznamník, oznamovať údaje, byť certiikovaný a mať osvedčenie
vykonávať preventívne periodické kontroly a opravy

136

Könnyű

Čo je to fluórovaný uhľovodík HFC


Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z chlóru, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru

137

Közepes

Čo je to hermeticky uzavretý systém


je to systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo uzavreté tvrdým spájkovaním, zváraním s únikom menej ako 30 g ročne pri tlaku najmenej 25% z PS
je to systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo uzavreté tvrdým spájkovaním, zváraním s únikom menej ako 10 g ročne pri tlaku najmenej 25% z PS
je to systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo uzavreté tvrdým spájkovaním, zváraním s únikom menej ako 3 g ročne pri tlaku najmenej 25% z PS

138

Közepes

Čo je to inštalácia podľa Nariadenia (EU) 842/2006, 517/2014, 2024/573


znamená spojenie a naplnenie chladiacich okruhu(ov) s F plynmi
znamená spojenie časťí okruhu(ov), ktoré obsahujú alebo sú navrhnuté tak, aby obsahovali F plyny, bez ohľadu na potrebu naplnenia systému po montáži
znamená spojenie primárnych a sekundárnych časťí chladiacich okruhu(ov)

139

Könnyű

Čo je to jednorázový kontajner


Je to kontajner, ktorý je určený na opätovné plnenie F plynov
Je to kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie F plynov, ktorého používanie v EÚ je zakázané
Je to kontajner, ktorý je primárne určený na opakovanú prepravu F plynov

140

Könnyű

Čo je to používanie F plynov


je to využitie F plynov vo výrobe a zneškodňovaní
je to využitie F plynov vo výrobe
je to využitie F plynov vo výrobe, servise, údržbe

141

Könnyű

Čo je to recyklácia chladív


je to odber a zhodnotenie chladív
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov s certifikátom kvality podľa normy na výrobu chladív
je to opätovné využitie podnikom, ktorý chladivo zhodnotil a po procese základného čistenia použil v tom istom alebo inom chladiacom okruhu toho istého alebo iného majiteľa so zápisom v záznamníku a na nalepenom štítku

142

Könnyű

Čo je to regenerácia chladív


je to opätovné spracovanie zhodnotených F plynov autorizovaným podnikom tak, aby spĺňali normy na regenerované, nové chladivo
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia
je to odber, zhodnotenie a recyklácia

143

Közepes

Čo je to pevne inštalovaný systém zisťovania únikov podľa Nar. 2024/573/EU a čo má spĺňať


je to kalibrovaný mechanický, elektrický alebo elektronický prístroj na zisťovanie úniku F plynov, ktorý po takomto zistení varuje prevádzkovateľa
je to kalibrovaný mechanický prístroj na zisťovanie úniku F plynov
je to prístroj inštalovaný do vonkajšieho prostredia

144

Közepes

Čo je to uvedenie na trh


Je to nakladanie s F plynmi a s výrobkami s F plynmi
je to dodávanie ale sprístupnenie tretej strane F plynov alebo výrobkov v rámci spoločenstva po prvý krát za úhradu
je to používanie F plynov alebo výrobkov

145

Könnyű

Čo je to zhodnotenie F plynov


je to recyklácia chladív
je to odber chladív
je to zber a skladovanie použitých chladív

146

Könnyű

Čo je to zničenie chladív


je to proces, ktorým chladivo stráca svoje termodynamické vlastnosti
je to proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť F plynu premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú F plyny
je to proces, pri ktorom chladivo mení nevratne svoje skupenstvo na plynné pri úniku do atmosféry

147

Könnyű

Čo je to údržba, servis, opravy podľa Nariadení EP a R 842/2006, 517/2014, 2024/573


znamená všetky činnosti, ktoré si vyžaduje chladiaci okruh
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžadujú prerušenie, vstup do okruhu s F plynmi a alternatívnymi chladivami
znamená všetky činnosti bez prerušenia okruhu s chladivami

148

Közepes

Čo musí urobiť zamestnanec certifikovanej osoby s osvedčením pred kontrolou úniku


prečítať štítky, záznamy o posledných kontrolách, predchádzajúce opatrenia a rozprávať s prevádzkovateľom
prečítať si návod na obsluhu
prečítať si štítky na zariadení a návod na obsluhu

149

Könnyű

Aké druhy plynov patria medzi fluórované skleníkové plyny (HFC) podľa Nariadenia (EU) č. 517/2014 a 2024/573


fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6) a HFO chladivá
fluórované uhľovodíky (HFC)

150

Könnyű

Čo znamená skratka GWP


Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál poškodenia ozónovej vrstvy zeme vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k Dobsonovým jednotkám

151

Könnyű

V žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby je potrebné oznámiť


zoznam osvedčení (znalosti), hlásenie o pohybe chladív za minulý rok, výpis z registra trestov (FO a PO)
zoznam technického vybavenia, hlásenie o pohybe chladív za minulý rok
zamestnancov s osvedčením (znalosti), možnosť použiť technické prostriedky, pohyb chladív za minulý rok

152

Közepes

K žiadosti o osvedčenie na odborné znalosti je potrebné doložiť doklad, kópiu


o kvalifikácii, praxi v odbore, spôsobilosti na prehliadky tlakových nádob
o kvalifikácii, praxi v odbore čestným prehlásením na žiadosti, elektrotechnickej spôsobilosti, spájkovaní podľa EN 13585
o kvalifikácii, praxi v odbore, spôsobilosti na prehliadky tlakových nádob a inštaláciu tepelných čerpadiel

153

Közepes

Ktorá z osvedčení podľa Nariadenia č. 303/2008, 2015/2067 a 2024/2215 sa vyžaduje na odber 7,5 kg chladiva R407C


A2
A1
B

154

Közepes

Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent


5, 50, 500 ton CO₂ ekv.
3, 30, 300 kg chladiva
3, 30, 300 ton CO₂ ekv.

155

Közepes

Kjotsky protokol rieši


poškodzovanie ozónovej vrstvy
prízemný ozón
skleníkový efekt a jeho vplyv na oteplenie Zeme

156

Közepes

Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu sa musí vykonať najskôr po prevádzkovom čase


48 hodín
6 hodín
24 hodín

157

Közepes

Do kedy je potrebné vykonať kontrolu na tesnosť po oprave na zariadení s F plynmi, aby sa zabezpečilo, že oprava bola účinná


do 10 dní
do ďalšej kontroly na únik
do jedného mesiaca

158

Közepes

Kontroly úniku HFC chladív sa nemusia vykonávať podľa Nariadenia 2024/573, ak zariadenie obsahuje


menej ako 3 kg chladiva
menej ako 5 ton CO₂ ekv. kg alebo menej ako 1 kg HFO chladiva v prípade hermeticky uzavretého okruhu menej ako 10 ton CO₂ ekv. chladiva alebo menej ako 2 kg HFO chladiva
viac ako 5 ton CO₂ ekv. HFC chladiva alebo viac ako 1 kg HFO chladív

159

Közepes

Kto je to prevádzkovateľ


je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá udržuje a opravuje zariadenia s F plynmi
je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za technickú a ekonomickú prevádzku zariadení s F plynmi
je to fyzická osoba, ktorá riadi technickú prevádzku zariadení s F plynmi

160

Közepes

Ktorá z uvedených skupín chladív obsahuje len chladivá patriace medzi F plyny


HFC134a, HFC404A, HFC407C, HFC410A, HFC417A, HFC227ea
HFC134a, HFC404A, HFC407C, HFC410A, HFC417A, HCFC22
HFC134a, HFC404A, HFC407C, HFC410A, HFC417A, HCFC141b, R717

161

Közepes

Ktoré chladivo má väčší GWP


HFC404A
HFC410A
HFC134a

162

Közepes

Ktoré činnosti vykonáva kategória II na zariadeniach s F plynmi


všetky činnosti
všetky činnosti s obmedzením pre servis a údržbu na zariadeniach s obsahom chladiva menej ako 3(6) kg
všetky činnosti okrem inštalácie

163

Közepes

Ktoré činnosti vykonáva kategória III


opravy, servis a zhodnotenie zo systémov s menej ako 3 (6) kg fluórovaného chladiva okruhov
kontrolu únikov a opravy
zhodnotenie chladiva zo systémov s obsahom chladiva s menej ako 3 (6) kg fluórovaného chladiva okruhov

164

Közepes

Ktoré činnosti vykonáva kategória IV


zhodnotenie zo systémov s menej ako 3 (6) kg fluórovaného chladiva okruhov
kontrolu únikov za predpokladu, že si nevyžaduje prerušenie chladiaceho okruhu s F plynmi
zhodnotenie a kontrolu únikov

165

Közepes

Kto zodpovedá za zhodnotenie F plynov


prevádzkovateľ je zodpovedný za regeneráciu a zničenie F plynov
prevádzkovateľ je zodpovedný za zavedenie opatrení na riadne zhodnotenie F plynov vlastnými zamestnancami
prevádzkovateľ je zodpovedný za zavedenie opatrení na riadne zhodnotenie F plynov certifikovanou osobou

166

Közepes

Pod montrealský protokol spadajú látky


HFC
CFC a HCFC
HCFC, HFO a HFC

167

Közepes

Pod kjótsky protokol spadajú látky


HC plyny
F plyny - napríklad HFC, HFO chladivá
CFC, HCFC a HFC plyny

168

Közepes

Montrealský protokol rieši


skleníkový efekt
prízemný ozón
poškodzovanie ozónovej vrstvy zeme

169

Közepes

Náplň chladiva v zariadení je nutná informácia k určeniu intervalu kontrol úniku a k výpočtu percenta úniku za rok. Ak na zariadení ani v dokumentácii nie je evidovaná náplň chladiva, potom zamestnanec s osvedčením


musí určiť náplň chladiva na základe príkonu, veľkosti chladiaceho výkonu, konštrukcie, rozmerov zberača, rúrok najmä s kvapalným chladivom a iných parametrov zariadenia
musí určiť náplň chladiva na základe dohody s prevádzkovateľom
musí odhadnúť náplň chladiva

170

Közepes

Ktoré Nariadenia európskej únie (EU) o F plynoch súvisia s HFC chladivami


Nariadenie (EU) 2037/2000, 1005/2009 o ODS a 303/2008 o odborných znalostiach
Nariadenia (EU) 842/2006, 517/2014, 2024/573 o F plynoch, 303/2008, 2015/2067, 2024/2215 o odborných znalostiach, a 1516/2007 o kontrole únikov
Nariadenie (EU) 2037/2000, 1005/2009 o ODS, 303/2008 o odborných znalostiach, 1516/2007 o kontrole únikov

171

Könnyű

Ktoré Nariadenia EP a R sú zamerané na F plyny


2037/2000, 842/2006
842/2006, 517/2014, 2024/573
1005/2009, 517/2014

172

Nehéz

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom
odporučí vykonať oprava úniku
musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku

173

Nehéz

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


hladina a teplota kvapalín
vibrácie, hladina a teplota kvapalín
tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín, ...

174

Közepes

Nepriamo únik chladiva sa zisťuje


vizuálnou kontrolou úniku oleja, korózie, vibrácií a analýzou parametrov tlaky, teploty, prúdy kompresora, hladina kvapalín
vizuálnou, manuálnou kontrolou
analýzou najmenej jedného z parametrov tlak, teplota, prúd kompresora, hladina kvapalín

175

Közepes

V prípade detekcie úniku fluórovaných skleníkových plynov dokedy a s kým zabezpečuje prevádzkovateľ opravu úniku F plynov


najneskôr do najbližšej kontroly úniku len certifikovanou odborne spôsobilou osobou
najneskôr do jedného mesiaca servisnou organizáciou s osvedčením o odborných znalostiach
bezodkladne len certifikovanou odborne spôsobilou osobou

176

Közepes

Osvedčenie o odborných znalostiach podľa Nariadenia (ES) 303/2008, 2015/2067/EU a 2024/2215 je v súlade s


normou o odbornej spôsobilosti na spájkovanie STN EN 13133
normou o odbornej spôsobilosti pre chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá STN EN 13313 a STN EN ISO 22712
normou o bezpečnosti STN EN 378

177

Közepes

Stacionárne zariadenie pevne inštalované na detekciu úniku chladiva je povinné pre stacionárne zariadenia ak


náplň chladiva má viac ako 500 ton CO2ekv
náplň chladiva má viac ako 100 ton CO2ekv a viac ako ako 100 kg HFO
náplň chladiva má viac ako 500 ton CO2ekv alebo viac ako ako 100 kg HFO

178

Könnyű

Platnosť certifikátu na odbornú spôsobilosť pre fyzické a právnické osoby je


1 rok
5 rokov
3 roky

179

Könnyű

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


5 rokov
10 rokov
7 rokov

180

Könnyű

Platnosť osvedčení na odborné znalosti podľa Nariadenia 2024/2215 je


1 rok
7 rokov
3 roky

181

Könnyű

Čo je to potenciál globálneho otepľovania (GWP)


je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania prírodných chladív
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania R11

182

Könnyű

Použitie jednorázového kontajneru (nevratnej nádoby) na fluórované skleníkové plyny je


možné
povolené
zakázané

183

Közepes

Chladivá Regenerované/Recyklované s GWP 2500 a viac sa môžu používať  


pre chladenie do roku 2030
nemôžu sa používať
pre chladenie do roku 2032

184

Közepes

Kedy sa interval kontrol tesnosti mení


ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku interval kontrol tesnosti na zariadeniach s viac ako 3 kg sa skracuje
ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku, potom interval kontrol tesnosti sa skracuje
ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku, potom interval kontrol tesnosti sa predlžuje dvojnásobne

185

Könnyű

Kto môže použiť recyklované chladivo


Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik s osvedčením na nebezpečné odpady
Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik, ktorý zhodnocovanie vykonal, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnocovanie vykonalo
Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik autorizovaný na recykláciu

186

Könnyű

Kto môže vykonať regeneráciu


regeneráciu musí vykonať autorizované zariadenie, ktoré má vhodné vybavenie
regeneráciu môže vykonať kto má vhodné vybavenie a môže posúdiť a potvrdiť kvalitu regenerovaného chladiva
regeneráciu musí vykonať autorizované zariadenie, ktoré má vhodné vybavenie a môže posúdiť a potvrdiť kvalitu regenerovaného chladiva

187

Közepes

Skúška na osvedčenie na odborné znalosti


pozostáva z ústnej skúšky so zameraním na kontroly únikov
má testovú, praktickú a ústnu časť so zameraním na kontroly únikov, nakladanie s chladivami a správne vykonávanie činností, ktoré môžu spôsobiť priamo či nepriamo únik chladiva
pozostáva z praktickej skúšky so zameraním na funkciu chladiaceho okruhu

188

Közepes

Systematická kontrola na únik sa zameriava na tieto časti chladiaceho okruhu


spoje, ventily, tesnenia, časti vystavené vibráciám, napojenia na bezpečnostné a iné prístroje
spoje, ventily, tesnenia a obal hermetického kompresora
spoje, ventily, napojenia na prístroje

189

Közepes

Aký je význam termínu "samostatný" (selfcontained) v nariadení 2024/573


kompletný továrensky vyrobený systém v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý je vo vhodnom ráme alebo skrini, je vyrobený a prepravovaný kompletný alebo v dvoch alebo viacerých sekciách, môže obsahovať izolačné ventily a v ktorom nie sú na mieste pripojené žiadne časti obsahujúce chladivo
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo

190

Közepes

Ak sa únik pri pravidelnej kontrole nenašiel a napriek tomu k úniku dochádza, je potrebné skontrolovať celý okruh a prípadne vykonať tlakovú skúšku


po vypustení chladiva sa tlaková skúška vykoná suchým dusíkom
pomocou zvýšenia tlaku v systéme s chladivom na 1,63 maximálneho prevádzkového tlaku
po zhodnotení chladiva sa tlaková skúška vykoná suchým dusíkom na 1,1 maximálneho prevádzkového tlaku spolu s doplňujúcimi skúškami tesnosti

191

Közepes

Vzhľadom na vzájomné uznávanie osvedčení v členských krajinách EÚ úroveň odborných znalostí


musí zodpovedať učebným osnovám učebného odboru chladiarenský mechanik v školstve
musí zodpovedať minimálnym požiadavkám daných v Nariadení (ES) 303/2008, 2015/2067, 2024/2215
musí zodpovedať požiadavkám podľa živnostenského zákona

192

Közepes

Aké sú výnimky na činnosti z kategórií


na zamestnancov vo výrobe zariadení s F plynmi u výrobcu
na zamestnancov s kvalifikáciou na spájkovanie
na zamestnancov s kvalifikáciou na spájkovanie, zváranie

193

Közepes

Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané 


pre všetky chladiace zariadenia
len pre zariadenia vrátane do 40 ton CO2e.
len pre tepelné čerpadlá

194

Közepes

Kto zodpovedá za záznamník zariadenia a kedy musí byť vedený


certifikovaná osoba, ak zariadenie má 3(6) a viac kg F plynov
prevádzkovateľ, ak obsah chladiva v zariadení je ekvivalentný 5 (10) a menej ton CO₂ ekv.
prevádzkovateľ, ak obsah HFC chladiva v zariadení je ekvivalentný 5 (10) a viac ton CO₂ ekv. alebo viac ako 1 (2) kg HFO chladiva

195

Közepes

Ktoré sú znaky úniku chladiva


únik nemrznúcej zmesi, poškodenie a korózia, zníženie hladiny chladiva, zvýšené podchladenie
odchýlky parametrov od bežného prevádzkového stavu, znížené prehriatie a zvýšené podchladenie
únik oleja,vibrácie, poškodenie a korózia, zníženie hladiny chladiva, odchýlky meraných parametrov od bežného prevádzkového stavu

196

Nehéz

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

197

Nehéz

Sacie potrubie je priemeru


rovnakého ako výtlačné
menšieho
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné

198

Nehéz

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kondenzátoru

199

Nehéz

Sifón na sacom potrubí


pomáha vracať olej do kompresora
zlepšuje účinnosť kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja

200

Nehéz

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky

201

Nehéz

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂

202

Nehéz

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu

203

Nehéz

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon v smere prúdiaceho chladiva
sklon ku kompresoru
sklon od kompresora

204

Nehéz

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň sifónu výparníka
až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva

205

Nehéz

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor

206

Nehéz

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

207

Nehéz

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
vysoký tlak v kondenzátore

208

Nehéz

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom

209

Nehéz

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


menší
rovnaký
väčší

210

Nehéz

Dehydrované rúrky sú


zbavené vlhkosti
zbavené okují po spájkovaní
zbavené mechanických nečistôt

211

Nehéz

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla
Ag 19 s kadmiom

212

Nehéz

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,07 bar
od 0,1 bar

213

Nehéz

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred každým prvkom v sacom potrubí
pred kompresorom
vždy pred každým stúpaním

214

Nehéz

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


chladiť kompresor vlhkou handrou
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
spoje vopred naolejovať

215

Közepes

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


kondenzátorom a zberačom
výparníkom a kompresorom
kompresorom a kondenzátorom

216

Nehéz

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

217

Nehéz

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

218

Közepes

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


z dôvodu bezpečnosti osôb
aby povrchová teplota neklesla pod hodnotu rosného bodu a obmedzilo sa pôsobenie vplyvov vonkajšieho prostredia
aby povrchová teplota klesla pod hodnotu rosného bodu

219

Közepes

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


kaučukové
PUR peny
polyetylénové

220

Közepes

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


NBRPVC kaučuk a neobalený polyetylén
EPDM kaučuk a obalený polyetylén
Neobalený polyetylén

221

Közepes

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


námraza, zaolejovanie, iné usadeniny, ...
zaolejovanie, vodný kameň, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...
námraza, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...

222

Közepes

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


z vnútornej strany vychladzovaného priestoru
z vonkajšej strany vychladzovaného priestoru
nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu

223

Közepes

Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná 


nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu
z vnútornej strany chladivových potrubí
vonkajšej strany chladivových potrubí

224

Közepes

Aké vlastnosti izolácií potrubí najmä vo veľkých budovách sú dôležité


nevedenie ohňa, samozhášavosť, minimálny obsah chloridov a bromidov
nízky obsah vzduchu, izolačných plynov v izolácii
nízky obsah olova a nízky obsah izolačných plynov v izolácii

225

Közepes

Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov


chladené priestory majú väčšie požiadavky na izolácie pre nežiadúce tepelné zisky z okolia s teplotným rozdielom až 40°C voči klimatizovaným priestorom, ktoré majú tepelné straty s okolím s teplotným rozdielom až 20 °C
požiadavky na izolácie sú podobné, keďže rozdiely teplôt vnútorných a vonkajších v chladených a klimatizovaných prirestoroch sú tiež podobné
klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou

226

Közepes

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


veľkú tepelnú vodivosť
zvýšenú tepelnú vodivosť
minimálnu tepelnú vodivosť

227

Közepes

Najlepšia izolácia je


kaučuk
polyuretánová pena
vákuová s reflexnou vrstvou

228

Közepes

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


cyklopentán
CO₂, R141b
R134 a, R141b

229

Közepes

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Výtlačné
Sacie
Kvapalinové

230

Nehéz

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu

231

Nehéz

Čo je to kaskádny okruh


je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa

232

Nehéz

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

233

Nehéz

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18

234

Nehéz

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

235

Nehéz

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
kompresor a dva výparníky
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

236

Nehéz

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
namontovaním odlučovača oleja

237

Nehéz

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla

238

Nehéz

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
kyselina a alkohol
reakcia nevzniká

239

Közepes

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


rovnako hygroskopické
menej hygroskopické
hygroskopickejšie

240

Nehéz

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme iný typ oleja
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
vyhrievanie oleja kompresora

241

Nehéz

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná
nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora

242

Nehéz

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva

243

Nehéz

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
rovnakej
vyššej

244

Közepes

Esterové oleje sa používajú:


s HFC chladivami
s CFC chladivami
iba pri použití azeotropných zmesí

245

Nehéz

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


spálený motor kompresora
znížený výkon motorkompresora
zistená vlhkosť v okruhu

246

Nehéz

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

247

Nehéz

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
tlakové
odstredivými silami

248

Közepes

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


zrakom
čuchom a chemickou skúškou
zrakom a chemickou skúškou

249

Közepes

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


vyrábajú popredné firmy
je predpísaný výrobcom kompresora
má veľmi dobré vlastnosti

250

Közepes

Pri veľmi kolísavom rozsahu teplôt a tlaku v chladiacom zariadení sú tieto požiadavky na chemickú stálosť olejov


nesmú chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami
chemické vlastnosti olejov v chladiacej technike neovplyvňujú reakciu s použitými materiálmi
môžu chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami

251

Közepes

Ktorý z uvedených postupov je správny pri odbere oleja a jeho odozdaní oprávnenej osobe?


Odobrať, zaznamenať typ a množstvo oleja, záznam podpísať a odovzdať spolu s olejom oprávnenej osobe
Zistiť a zaznamenať kvalitu oleja,zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať
Odobrať, zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať

252

Nehéz

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

253

Nehéz

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
dvojstupňovými kompresormi
kaskádnym okruhom

254

Nehéz

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom

255

Nehéz

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je použitá plynná náplň termočlánku

256

Nehéz

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

257

Nehéz

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy na spoločnom ráme s kompresormi
vždy mimo spoločného rámu kompresorov
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni

258

Nehéz

Piestový kompresor


udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

259

Nehéz

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


prienik kvapalného chladiva do kompresora
Obe možnosti sú nesprávne
nízke prehriatie

260

Nehéz

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


60 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

261

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
cez expanzný ventil
v kondenzátore

262

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


kondenzačná teplota
obe teploty
výparná teplota

263

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom
za kondenzátorom

264

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

265

Nehéz

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník

266

Nehéz

Kompresor skrol


má vstavaný tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu

267

Nehéz

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor
studený kompresor

268

Nehéz

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor

269

Nehéz

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky

270

Könnyű

Kompresia je:


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

271

Közepes

Najdôležitejšími parametrami kompresora sú


nízka hmotnosť, prijateľné rozmery, dobrý vzhľad, veľký chladiaci výkon
vysoký chladiaci faktor, nízka hmotnosť, malé rozmery, vysoká životnosť, nízka cena a nízka hlučnosť a vibrácie
malé rozmery, dobrý vzhľad, nízka cena, vysoký rozsah vyparovacích teplôt, malý únik oleja do chladiaceho okruhu

272

Közepes

Piestový kompresor je stroj


rýchlostný
prúdový
objemový

273

Nehéz

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
nízkym chladiacim výkonom
vysokým príkonom

274

Nehéz

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

275

Nehéz

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
nastavením AEV

276

Közepes

Kompresor v chladiacom okruhu


zaisťuje stabilný tlakový pomer v chladiacom okruhu
zaisťuje obeh chladiva a potrebný sací a kondenzačný tlak
dopravuje kvapalné chladivo k expanznému ventilu

277

Nehéz

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov

278

Nehéz

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


kondenzačnému tlaku
saciemu tlaku
žiadnemu tlaku

279

Közepes

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


objemové (piestové, skrol, skrutkové..), rýchlostné (turbo), ..
olejové a bezolejové
kaskádne

280

Nehéz

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta

281

Nehéz

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nedostatkom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nadmerným množstvom chladiva

282

Közepes

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


rozdiel kondenzačnej a výparnej teploty v chladiacom systéme
zmenu teploty vo výparníku, kondenzátore chladiaceho okruhu (medzi začiatkom a koncom zmeny fázy chladiva vo výparníku alebo v kondenzátore)
rozdiel teplôt medzi vstupom do kompresora a výstupom z výparníka

283

Közepes

Metóda push-pull je:


je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu
vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,

284

Könnyű

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


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

285

Könnyű

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
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 mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita

286

Könnyű

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


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

287

Közepes

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


väčšej
v rovnakej hmotnosti
menšej cca 90 % pôvodnej náplne

288

Könnyű

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


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

289

Közepes

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


meníme vždy
nevyhovuje novému chladivu
je starší ako 2 roky

290

Közepes

Chladivom je pracovná látka, pomocou ktorej sa v chladiacom zariadení alebo tepelnom čerpadle uskutočňuje tepelný obeh, behom ktorého sa


prijíma teplo z chladiva pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do chladenej látky pri vyššej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladenej látky pri vysokej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri nižšej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladenej látky pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri vyššej teplote a tlaku

291

Közepes

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


R407C, R410A, R507, R404A,
R407C, R410A, R507, R22
R407C, R410A, R507, R600a, R717, R417A, R404A,

292

Közepes

Označenie rôzneho usporiadania atómov v molekule jednozložkového chladiva označujeme na konci písmenom nasledovne


R134.A
R134A
R134a

293

Közepes

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407c
R407.C
R407C

294

Nehéz

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil

295

Nehéz

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva

296

Közepes

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


nerovnaká teplota varu jednotlivých zložiek zmesi chladiva
nedostatočný výkon kondenzátora alebo výparníka
nedostatočný výkon expanzného ventilu

297

Közepes

Čo je to zeotropné chladivo


zmes chladív, ktorá sa nechová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo
zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako pevná látka
zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo

298

Közepes

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R4..
R5..
R3..

299

Nehéz

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku

300

Nehéz

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred nízkym tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred vysokým tlakom

301

Nehéz

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor za BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

302

Nehéz

Kondenzátor má


väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník
menšiu plochu ako výparník

303

Nehéz

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


klesne (o cca 3 %)
vzrastie (o cca 3 %)
sa nemení

304

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

305

Könnyű

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


je konštantný
menší
väčší

306

Közepes

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


používaním tesných kalíškových spojov a odskúšaním chladiaceho okruhu na tesnosť spojov
použitím hermetických kompresorov, zvarovaných a spájkovaných spojov a tak ďalej
starostlivým preskúšaním okruhu na tesnosť spojov a periodickou kontrolou stavu tesnosti chladiaceho okruhu

307

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
olej sa zle vracia späť do kompresora

308

Nehéz

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu