1

Stredne ťažká

Dlaczego amoniak (NH₃) jest uważany za czynnik chłodniczy toksyczny?


Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć
Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu
Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację

2

Ťažká

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak
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?


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)?


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

6

Ťažká

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


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

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

9

Ťažká

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


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

10

Ťažká

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia

11

Ťažká

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


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

12

Ťažká

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


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


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

15

Ťažká

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań
Tylko kask ochronny

16

Ťažká

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie 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
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki

17

Ťažká

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

18

Ťažká

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R717
R1270
R1234ze
R744

19

Ťažká

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


tytanu
aluminium
miedzi
stali nierdzewnej

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

22

Ťažká

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


500 ppm
500000 ppm
50000 ppm
5000 ppm

23

Ťažká

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


Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych
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?


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

26

Ťažká

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

27

Ťažká

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

28

Ťažká

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

29

Ťažká

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

30

Ťažká

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

31

Ťažká

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

32

Ťažká

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

33

Ťažká

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

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 obniżyć ciśnienie
Aby zwiększyć ilość czynnika

35

Ťažká

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

36

Ťažká

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

37

Ťažká

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

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 bezpośrednim nie ma parownika
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki