F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Medium

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.
W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.
Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku powstająca ciecz czynnika chłodniczego ulega też niewielkiemu przechłodzeniu.
Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce

2

Medium

Od czego zależy temperatura skraplania (kondensacji) chłodzonego powietrzem agregatu?


Od temperatury otoczenia.
Od temperatury parowania (wrzenia).
Od temperatury sprężarki i tłoczenia
Od temperatury przegrzania.

3

Medium

Czy jest potrzeba dostarczenia energii w przypadku odprowadzania ciepła ze skraplacza do otoczenia?


Tak, ale tylko w przypadku zastosowania czynników z grupy HFC.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Tak, w każdym przypadku.

4

Medium

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.

5

Medium

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Trzeba w pierwszej kolejności kierować się głośnością pracy wentylatorów, średnicą króćców przyłączeniowych i kolorystyką.
Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta.

6

Medium

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia nie wpływają w istotny sposób na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.

7

Medium

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem, to wydajność skraplania?


Zmniejszy się.
Nie ulega zmianie.
Zwiększy się.
Zwiększy się w wyniku dodatkowo podniesionych obrotów wentylatora.

8

Medium

Co może spowodować oszronienie parownika?


spadek wydajności chłodniczej.
obniżenie ciepła schłodzonej substancji.
Zwiększenie oporów przepływu czynnika i zmniejszenie ilości przepływu czynnika przez parownik.
Oszronienie parownika powoduje wzrost oporu przepływu powietrza a co za tym idzie powoduje zwiększenie pracy silnika wentylatora.

9

Medium

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.
Zmniejsza się temperatura tłoczenia.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.

10

Medium

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C.
Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.
Tylko w przypadku zastosowania wentylatorów z regulacją obrotów.

11

Medium

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z parownikami lamelowanymi.
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.
Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.

12

Medium

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez...


poprzez zaizolowanie rur pomiędzy sprężarką, a skraplaczem.
zastosowanie rurek o mniejszej średnicy.
zastosowanie rurek o większej średnicy.
dodatkowe schładzanie.

13

Medium

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


Polega na zmianie kierunku obrotów kompresora (sprężarki).
Uruchamiamy nagrzewnicę gazową skierowaną na parownik.
Wymienimy stronę wylotową i stronę wlotową parownika.
Podgrzaną parę (gorący gaz) ze sprężarki kierujemy do przewodów rurowych parownika.

14

Medium

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


Powoduje schłodzenie czynnika chłodniczego.
Odparowuje wodę przepływającą przez parownik.
Dzięki parownikowi ochładzane medium oddaje ciepło wrzącemu czynnikowi chłodniczemu.
Kontroluje, aby doszło do przegrzania czynnika chłodniczego na jak największej powierzchni wymiany ciepła.

15

Medium

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


Grzałki elektryczne muszą być umieszczone w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem chłodniczym, aby czynnik przepływając przez parownik miał odpowiednio wysoką temperaturę.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.
Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone pod powierzchnią wymiany ciepła parownika.

16

Medium

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji skraplacza.
pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym.
zapewnia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika.

17

Medium

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


Metoda odszraniania elektrycznego, metoda odszraniania przy użyciu cieczy lub metoda rozmrażania z użyciem gorącej pary czynnika chłodniczego.
Metoda odtajania gorącym gazem.
Tylko odszranianie elektryczne.
Odszranianie naturalne, nie ma innych skutecznych metod.

18

Medium

Temperatura wrzenia rośnie (a co za tym idzie rośnie szybkość procesu parowania), jeżeli ciśnienie nad cieczą....


Różnie się zachowuje w zależności od temperatury otoczenia.
Pozostaje stałe.
Rośnie.
Spada.

19

Medium

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


maksymalne ciśnienie robocze.
samooczyszczenie się zaworu w przypadku zamarznięcia wilgoci znajdującej się w czynniku.
minimalne otwarcie przepływu.
maksymalna ochrona presostatu.

20

Medium

Funkcją termostatycznego zaworu rozprężenia (TZR) w instalacji chłodniczej jest:


regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.
spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.

21

Medium

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika niskoobrotowego.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.

22

Medium

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


Schładzanie.
Ciśnienie parowania po.
Strumień masy czynnika wtryskiwanego do parownika.
Temperaturę tłoczenia.

23

Medium

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


skrapla się (kondensuje).
paruje.
zamarza.
sublimuje

24

Medium

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


…stopień rozprężenia czynnika.
...przegrzanie statyczne zaworu.
  ...stopień napełnienia zaworu cieczą czynnika.
...wartość przegrzania w trakcie pracy zaworu.

25

Medium

W jaki sposób napełniamy nowy/naprawiony układ czynnikiem chłodniczym, gdy jest on wyposażony w zawór rozprężny


za skraplaczem do zbiornika ciekłego czynnika.
napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.
na stronę ssawną sprężarki.
w dowolny sposób.

26

Medium

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


Dochłodzenie skraplacza poprzez zmianę ciśnienia skraplania.
Ciśnienie parowania zamykając się, gdy spadnie ono poniżej nastawy temperatury zadanej.
Ilość czynnika chłodniczego kontrolując wartość przegrzania parownika.
Ilość obrotów kompresora (sprężarki) w jednostce czasu.

27

Medium

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na określone ciśnienie ssania.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.

28

Medium

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.
... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie efektywność energetyczna układu.
  ...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.

29

Medium

Punkt MOP w zaworze rozprężnym, ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego, ...


...musi być około 7 K większy.
...musi być około 7 K mniejszy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.
...musi być około 5 K mniejszy.

30

Medium

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


Utrzymanie wartości ciśnienia ssawnego na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymuje wartość ciśnienia ssawnego na stałym poziomie.
Zapobiega przed spadkiem ciśnienia ssawnego, a w razie potrzeby wyłącza układ chłodniczy.
Ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.

31

Medium

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.
Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.

32

Medium

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


… z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z funkcją MOP.
… z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika.

33

Medium

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną
Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.

34

Medium

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


Jest to stan, który powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy stroną ssawną a stroną tłoczną kompresora (sprężarki).
Jest to różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą pary a temperaturą pary w stanie nasycenia.
Jest to stan, w którym dochodzi do nadmiernego wzrostu temperatury silnika sprężarki.
Jest to różnica temperatur między temperaturą parowania a temperaturą otoczenia.

35

Medium

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Nie mamy możliwości sprawdzenia.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.
Sprawdzamy przy pomocy wziernika.

36

Medium

Rurociągi cieczowe znajdują się....


między skraplaczem a zbiornikiem cieczy.
między sprężarką a skraplaczem.
między parownikiem a sprężarką.
między parownikiem a wymiennikiem regeneracyjnym.

37

Medium

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.

38

Medium

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.
Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.

39

Medium

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


Należy go zamontować między sprężarką a skraplaczem.
Należy go zamontować za parownikiem.
Należy go zamontować tuż przed sprężarką.
Należy zamontować za skraplaczem, przed zaworem rozprężnym.

40

Medium

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie skraplania.
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie parowania.

41

Medium

Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami wykonanymi z rurek miedzianych i lameli powoduje:


Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej.
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz wzrost ciśnienia skraplania.
Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.
Nie ma żadnego wpływu zarówno na ilość czynnika chłodniczego jak i na efektywność energetyczną.

42

Medium

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


R11, R12, R502.
R134a, R32, R22, R507A, R290.
R22, R401A.
R134a, R404A, R507A, R410A.

43

Medium

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


R134a, R290.
R134a, R404A.
R1234yf, R1234ze.
R22, R12.

44

Medium

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R410A w porównaniu do czynnika chłodniczego R407C?


Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.
Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.
Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.

45

Medium

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.
Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.
Jest to całkowity (globalny) równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten uwzględnia bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia tego efektu oraz pośredni wpływ na jego tworzenie poprzez zużycie energii (przy której produkcji powstaje CO2) przez eksploatowane urządzenie chłodnicze.

46

Medium

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?


Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.
Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFC/HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych do R404A i o ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.
Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.

47

Medium

Jaka jest cecha charakterystyczna czynnika R1234yf w porównaniu z czynnikiem R134a?


wyższa palność.
wyższa toksyczność.
wyższa temperatura wrzenia przy ciśnieniu normalnym.
wyższa temperatura krytyczna.

48

Medium

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


Posiada poślizg temperaturowy o 7K większy niż R134a.
Posiada identyczne właściwości termodynamiczne i może być stosowany jako zamiennik typu drop-in dla R134a.
W przeciwieństwie do R134a jest mieszaniną azeotropową.
Posiada niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienia robocze i większą wydajność objętościową pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.

49

Medium

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


Wodorofluorowęglowodory (HFC).
Perfluorowęglowodory (PFC).
Dwutlenek węgla (CO2).
Heksafluorek siarki (SF6).

50

Medium

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje wzrost temperatury tuż przy powierzchni Ziemi (do 10 m nad powierzchnią).
Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.
Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.
Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.

51

Medium

Czym jest R1270?


Propen
Propan
Izobutan
Butan

52

Medium

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.
Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.
W sposób pośredni (poprzez zużycie energii) oraz bezpośredni (poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery)
W wyniku emisji oleju przez skraplacz i filtr do atmosfery

53

Medium

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Jest to zjawisko zatrzymywania ciepła w atmosferze ziemskiej (utrudnione jest wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską).
Jest to tworzenie się warstwy zatrzymującej tylko ciepło powstające w wyniku spalania paliwa przez samoloty.
Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.
Pochłanianie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi.

54

Medium

Które rozporządzenie UE jest obecnie podstawowym aktem regulującym stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych (F‑gazów) w Unii Europejskiej?


Rozporządzenie (UE) 2024/573
Rozporządzenie (UE) nr 517/2014
Rozporządzenie (UE) 2015/1188
Dyrektywa 2009/125/WE

55

Medium

Jaki jest główny cel Rozporządzenia (UE) 2024/573?


Obniżenie podatków na urządzenia chłodnicze
Ułatwienie importu urządzeń elektrycznych
Standaryzacja norm recyklingu metali
Zapobieganie emisjom F‑gazów i realizacja celów klimatycznych UE

56

Medium

Jakie są obowiązki producentów urządzeń chłodniczych w kontekście ekoprojektu i jakie rozporządzenie je reguluje?


Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014
Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem
Producent musi zapewnić minimalną efektywność energetyczną, możliwość naprawy i recyklingu urządzeń, regulowane przez Rozporządzenie (EU) 2019/2019
Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573

57

Medium

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


Zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko poprzez poprawę efektywności energetycznej, trwałości i recyklingu
Ułatwienie importu produktów spoza UE
Standaryzacja wyglądu produktów w UE
Zwiększenie sprzedaży urządzeń elektrycznych w UE

58

Medium

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie
Mierzy wilgotność czynnika
Reguluje temperaturę czynnika chłodniczego
Umożliwia całkowite odcięcie przepływu czynnika chłodniczego

59

Medium

Na czym polega udział niektórych substancji albo gazów w efekcie cieplarnianym (szklarniowy)?


Niektóre substancję w wyniku wypuszczenia do atmosfery powodują podgrzanie powietrza w wyniku reakcji z tlenem i azotem zawartym w powietrzu.
Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.
Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową

60

Medium

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


Do wizualnej oceny obecności czynnika i oleju oraz kontrolowania wilgotności
Do regulacji ciśnienia sprężarki
Do odcinania przepływu w nagłych awariach
Do pomiaru temperatury skraplacza

61

Medium

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


Utrzymuje stałe ciśnienie w sprężarce
Odprowadza nadmiar czynnika do zbiornika
Ogranicza przepływ oleju
Steruje pracą sprężarki i zaworów w celu utrzymania zadanej temperatury

62

Medium

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


Sterują temperaturą parownika
Utrzymują odpowiedni poziom oleju w sprężarce
Odprowadzają nadmiar czynnika chłodniczego
Kontrolują ciśnienie w skraplaczu

63

Medium

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


Reguluje przepływ oleju
Magazynuje nadmiar czynnika chłodniczego i ułatwia wykrywanie wycieków
Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie
Kontroluje temperaturę parownika

64

Medium

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


Mierzy temperaturę czynnika na wejściu i wyjściu sprężarki, co pomaga w identyfikacji wycieków
Steruje poziomem oleju
Kontroluje wilgotność czynnika
Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu

65

Medium

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


Kontrolują ciśnienie w sprężarce
Służą do obserwacji wilgotności czynnika
Odprowadzają nadmiar oleju
Chronią parownik przed nadmiernym oblodzeniem i redukują ryzyko wycieków

66

Medium

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy)?


W ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wprowadzenia wykazu fluorowanych gazów cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573

67

Medium

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


W obowiązującej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/590.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy substancji kontrolowanych.

68

Medium

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


Jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszanki w powietrzu
Jest bezbarwny i bezwonna, więc trudno go wykryć
Jest silnie drażniący dla dróg oddechowych i jest toksyczny przy wdychaniu
Nie reaguje z wodą, co utrudnia neutralizację

69

Medium

Gdzie i do kiedy należy składać roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?


Sprawozdania o SZWO i F-gazach za miniony rok, należy składać do dnia 28 lutego roku następnego, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie internetowej ICHP.
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni drogą elektroniczną do Ministerstwa Środowiska.
Sprawozdania za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT

70

Medium

Jakie działanie najbardziej wpływa na poprawę efektywności energetycznej sprężarki podczas instalacji?


Montaż bez filtrów
Instalacja bez sprawdzania szczelności
Prawidłowe wykonanie próżni i usunięcie wilgoci z układu
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego

71

Medium

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


Powoduje wzrost ciśnienia
Zapewnia prawidłowe smarowanie i poprawia efektywność energetyczną
Nie ma wpływu
Zmniejsza wydajność chłodzenia

72

Medium

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


Obniżają temperaturę pracy
Nie mają wpływu
Poprawiają wydajność
Powodują spadek wydajności i wzrost zużycia energii

73

Medium

Rozporządzenie (WE) nr 2024/590 odnosi się do:


Alternatywnych czynników chłodniczych stanowiących zamienniki za fluorowane gazy cieplarniane.
Substancji zubażających warstwę ozonową.
Warunków uzyskiwania certyfikatów F-gazowych przez przedsiębiorstwa prowadzące odzysk i regenerację odpadowych czynników chłodniczych.
Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odzysku czynników chłodniczych.

74

Medium

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie oleju
Nie ma wpływu na efektywność
Pozwala utrzymać optymalne warunki pracy sprężarki

75

Medium

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


Wyłączanie zabezpieczeń
Regularna wymiana filtrów i osuszaczy
Brak przeglądów
Zwiększenie ilości czynnika

76

Medium

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


Poprawia efektywność
Zmniejsza zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia i pogorszenie efektywności

77

Medium

Jaką rolę odgrywa automatyka (np. regulatory) w efektywności sprężarki?


Pozwala na optymalizację pracy i zmniejszenie zużycia energii
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika

78

Medium

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


Zbyt wysokie przegrzanie obniża efektywność i zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury

79

Medium

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


Zwiększa ciśnienie
Powoduje wzrost temperatury
Skraca drogi przepływu i zmniejsza straty energii
Nie ma znaczenia

80

Medium

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia

81

Medium

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Ograniczenie przepływu powietrza

82

Medium

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


Powoduje wzrost ciśnienia i zużycia energii przez sprężarkę
Poprawia efektywność
Obniża ciśnienie skraplania
Nie ma wpływu

83

Medium

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


Nie ma znaczenia
Powoduje spadek ciśnienia
Zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Zbyt mały przepływ zwiększa efektywność

84

Medium

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce węgiel.
Wszystkie czynniki chłodnicze, będące pochodnymi węglowodorów.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce chlor lub brom.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce fluor i wodór.

85

Medium

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Obniża temperaturę skraplania
Poprawia przewodzenie ciepła
Nie ma wpływu

86

Medium

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


Powoduje wycieki
Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Utrzymuje optymalne warunki pracy i zmniejsza zużycie energii

87

Medium

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Poprawiają wydajność
Powodują straty czynnika i spadek efektywności

88

Medium

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


Powinien być umieszczony w miejscu o dobrej wentylacji i swobodnym przepływie powietrza
Nie ma znaczenia
Powinien być zamknięty w małym pomieszczeniu
Powinien być blisko źródeł ciepła

89

Medium

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


Nie ma wpływu
Pogarsza chłodzenie i zwiększa zużycie energii
Poprawia efektywność
Obniża ciśnienie

90

Medium

Jak izolacja rurociągów obiegu c.o./ c.w.u. wpływa na pracę skraplacza pompy ciepła?


Zwiększa ciśnienie
Pogarsza chłodzenie
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność całego układu
Nie ma znaczenia

91

Medium

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Regularne odszranianie (odmrażanie) parownika
Ograniczenie przepływu powietrza
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Podwyższenie temperatury skraplania

92

Medium

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu
Poprawia wydajność chłodzenia
Obniża temperaturę skraplania

93

Medium

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


Obniża ciśnienie
Poprawia wydajność
Nie ma wpływu
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii

94

Medium

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


Zmniejszenie przepływu powietrza
Regularne czyszczenie i odszranianie
Brak konserwacji
Zwiększenie ilości czynnika

95

Medium

Do czego upoważnia certyfikat personalny F-gazowy kat. A2?


do wykonania połączeń nierozłącznych za pomocą lutowania twardego w systemach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.
do odzysku czynnika chłodniczego w urządzeniach zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych.
do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.

96

Medium

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


Zbyt wysokie przegrzanie pogarsza efektywność energetyczną
Nie ma wpływu
Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury

97

Medium

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


Nie mają wpływu
Zwiększają wydajność
Poprawiają działanie
Powodują ubytek czynnika i spadek efektywności

98

Medium

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Zapewnia optymalne napełnienie parownika i poprawia efektywność

99

Medium

Jak wpływa niewłaściwa izolacja przewodów obiegu nośnika ciepła na pracę parownika?


Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Powoduje straty chłodu i wzrost zużycia energii
Obniża temperaturę skraplania

100

Medium

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Zapewnia optymalne przegrzanie i poprawia efektywność pracy układu
Nie ma wpływu

101

Medium

Co się stanie, jeśli przegrzanie ustawione przez TEV jest zbyt wysokie?


Nie ma wpływu
Spadnie efektywność, ponieważ parownik nie jest w pełni wykorzystany
Wzrośnie ilość czynnika
Poprawi się wydajność chłodzenia

102

Medium

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


Zmniejsza przepływ czynnika
Zwiększa bezpieczeństwo pracy
Nie ma wpływu
Może doprowadzić do wzrostu efektywności, ale zwiększa ryzyko zalania sprężarki cieczą

103

Medium

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


Nie mają wpływu
Poprawiają jego działanie
Mogą powodować jego zablokowanie i pogorszenie efektywności
Obniżają temperaturę

104

Medium

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


Nie ma znaczenia
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, poprawiając efektywność pracy układu

105

Medium

Jak prawidłowa izolacja elementów (np. przewodów przy TEV) wpływa na układ?


Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Zapobiega niepożądanym zyskom ciepła i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia

106

Medium

Czego dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573?


Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.

107

Medium

Jakie znaczenie ma kontrola działania zaworu regulacyjnego ciśnienia skraplania w układzie?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje znaczny wzrost temperatury
Nie ma wpływu
Zapewnia pracę w optymalnym zakresie ciśnień i ogranicza straty energii

108

Medium

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia
Zapewnia dopasowanie do wydajności układu i optymalną pracę
Zwiększa ilość czynnika

109

Medium

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


Wyższe ciśnienia pracy
Konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych ze względu na palność czynnika
Brak potrzeby stosowania zabezpieczeń
Niższa efektywność energetyczna

110

Medium

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


Brak różnic
Muszą być przystosowane do pracy z czynnikami łatwopalnymi (np. hermetyczne)
Muszą pracować pod wyższym ciśnieniem
Nie wymagają smarowania

111

Medium

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.
Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki
Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.

112

Medium

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


uzupełnić kartę urządzenia.
sprawdzić króćce ssawne i tłoczne sprężarki.
wykonać próbę rozruchu.
wykonać próbę szczelności.

113

Medium

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Między innymi: informacje o tym, że urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany wraz z oznakowaniem przemysłowym gazu lub jego nazwę chemiczną, masę gazu oraz ekwiwalent CO2
Logo producenta i waga urządzenia.
Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.
Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.

114

Medium

Jaka jest podstawowa jendostka temperatury według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


K
°F
°C
°R

115

Medium

Jakie są najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w karcie urządzenia, spośród niżej wymienionych:


Informacje dotyczące odzysku czynnika i demontażu urządzenia.
Marka i model urządzenia, aby móc skontaktować się z producentem i uzyskać informacje techniczne niezbędne do serwisowania.
Dane operatora, dane urządzenia, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, informacje dotyczące przeglądu, naprawy.
Właściciel, instalator, serwisant urządzenia.

116

Medium

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


Nie ma takiego obowiązku.
Osoba zajmująca się oceną ryzyka.
Konserwator urządzenia.
Operator urządzenia lub instalacji.

117

Medium

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


przed sprężarką.
przed zaworem bezpieczeństwa.
na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
zawsze przed każdym wzniosem rurociągu.

118

Medium

Kiedy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego, pomimo że sprężarka nadal pracuje?


Gdy ciśnienie ssania jest niskie, przegrzanie duże, dochłodzenie znikome i różnica temperatur za skraplaczem a przed zaworem rozprężnym jest mała.
Gdy obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.

119

Medium

Które elementy urządzenia chłodniczego możemy zaliczyć do potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) podlegających systematycznym kontrolom szczelności?


Złącza, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki - w tym wymiennych filtrów i osuszaczy, elementy narażone na wibracje, połączenia z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i bezpieczeństwa.
Części urządzenia, które występują po stronie wysokiego ciśnienia (od sprężarki do zaworu rozprężnego włącznie).
Wszystkie części urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną ssawną układu chłodniczego.
Hermetyczne sprężarki, zbiorniki ciekłego czynnika i oddzielacze cieczy.

120

Medium

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.
Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.
Według normy PN-EN 378 przynajmniej 0,25 maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Ciśnienie próbne określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.

121

Medium

W której części urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo wykonać zalecaną kontrolę szczelności?


Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.
Kontrolę należy wykonać na tych wszystkich częściach urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną tłoczną układu chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać tylko w miejscach podłączenia urządzeń pomiarowych (presostaty, manometry, czujniki temperatur).
Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.

122

Medium

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne w przypadku, gdy podczas próby szczelności ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie, z uwzględnieniem zmiany ciśnienia wywołanej zmianą temperatury. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.

123

Medium

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.

124

Medium

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.
Zwiększamy ciśnienie w tempie 10 bar/s.
Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.
Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min

125

Medium

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w czujnik typu „Ion Pump”.

126

Medium

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


Należy skontrolować księgę przychodów i rozchodów (księgowość).
Należy skontrolować ewidencję czasu pracy osób odpowiedzialnych za maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować książkę eksploatacji oraz instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.

127

Medium

Które dane należy obowiązkowo zapisać przy sporządzaniu protokołu z kontroli szczelności?


Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.
Sposób przeprowadzania próby szczelności, ilość usterek, sposób naprawy usterek, czas pracy przy instalacji oraz koszt naprawy.
Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.
Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.

128

Medium

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


Według uznania osoby uprawnionej do przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.

129

Medium

Na czym polega poślizg temperatury?


Dla danego ciśnienia parowania odpowiada konkretna temperatura.
Do danego ciśnienia parowania nie można przypisać konkretnej temperatury. Występuje różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem parowania.
Polega na obniżeniu temperatury.
Polega na wzroście temperatury.

130

Medium

W jakich urządzeniach i instalacjach wymagany jest montaż stałego systemu wykrywania wycieków?


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.

131

Medium

Która kategoria certyfikatu F-gazowego (A1, A2, B, C, D, E) uprawnia do kontroli szczelności urządzeń chłodniczych:


Tylko kategorie A1, A2.
Tylko kategoria E.
Kategorie D i E.
Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.

132

Medium

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).
Jest to wskazane, ponieważ zapewnia, że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego.

133

Medium

Co należy wykonać po czynnościach naprawczych nieszczelności agregatu układu chłodniczego naczepy chłodniczej?


Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.
Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.
Należy wpisać dane do karty urządzenia (w tym ilości odzyskanego / użytego czynnika chłodniczego) oraz poinformować Operatora o konieczności wykonania dodatkowej kontroli szczelności przez osobę certyfikowaną w przeciągu miesiąca od naprawy.
Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.

134

Medium

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Ostateczne wyłączenie i wycofanie z eksploatacji lub użycia produktu lub urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane.
Ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.
Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.
Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.

135

Medium

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


Operator.
Właściciel instalacji.
Serwisant posiadający certyfikat F-gazowy odpowiedniej kategorii.
Administrator konta operatora.

136

Medium

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


W dowolnym pojemniku ciśnieniowym posiadającym legalizację.
W butli po czynniku chłodniczym tego samego rodzaju.
W specjalnie przystosowanej i opisanej butli z zaworem dwudrożnym.
W dowolnej butli po czynniku chłodniczym.

137

Medium

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


Przed końcowym unieszkodliwianiem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.
Zawsze podczas prac serwisowych i konserwacji urządzeń.
Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.

138

Medium

Co należy zrobić, kiedy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią?


Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr cząstek stałych i wykorzystać ją ponownie.
Należy przekazać taką mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.
Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.

139

Medium

Co należy uczynić, kiedy w butli zbiorczej (pojemniku) dojdzie do wymieszania różnych rodzajów czynników chłodniczych?


Należy spróbować rozdzielić mieszaninę na oddzielne grupy składnikowe.
Należy dodać do mieszaniny specjalny czynnik chłodniczy.
Należy wysłać tę mieszaninę do specjalnej autoryzowanej firmy w celu zneutralizowania mieszaniny.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr odwadniacz i wykorzystać ją ponownie.

140

Medium

Na czym polega odzysk czynnika chłodniczego przy pomocy metody Push-Pull?


polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.
polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.
polega na tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli.

141

Medium

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


Regeneracja, rekuperacja.
Recykling, regeneracja, utylizacja.
Odzysk, utylizacja.
Utylizacja, składowanie.

142

Medium

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Magazynowanie.
Recykling.
Regeneracja.
Utylizacja.

143

Medium

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).
...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.
…tym większa jest gęstość czynnika chłodzącego i mniejsza się strumień masy przepływającego czynnika.

144

Medium

W jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe (np. butle z czynnikiem chłodniczym)?


Powinny posiadać między innymi informacje takie jak: nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; znaki indentyfikacyjne kraju zatwierdzenia i jednostki kontrolującej; datę badania odbiorczego; znaki produkcyjne i eksploatacyjne.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.
Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.

145

Medium

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


Wagi o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianej butli.
Węży z zaworami odcinającymi.
Stacji do odzysku czynników chłodniczych.
Elektronicznego wykrywacza nieszczelności.

146

Medium

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je, a potem wtłacza do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu

147

Medium

Czym jest zalewanie sprężarki?


Wielka ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku.
Zalewanie ciekłym czynnikiem chłodniczym/olejem komory sprężania.
Zasysanie ciekłego czynnika do przewodu ssawnego sprężarki.
Zalewanie sprężarki poprzez opady atmosferyczne.

148

Medium

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej.
Maksymalnie do 10%.
W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60% do 150% wydajności chłodniczej.
Od około 30% do 90% wydajności.

149

Medium

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).
Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.
Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.

150

Medium

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu:


stopień sprężania większy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 18.
stopień sprężania mniejszy niż 6.

151

Medium

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.
Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.
Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do sprężarki i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego ze sprężarki.
Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.

152

Medium

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


Kiedy nie będziemy obserwować tworzenia się pęcherzyków pary we wzierniku cieczy.
Kiedy wylot ze skraplacza jest zimny.
Kiedy parownik pokryje się szronem.
Kiedy rozdzielacze cieczy są ciepłe.

153

Medium

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


Ogrzewanie zapewnia osuszanie oleju smarującego.
Ogrzewanie zapobiega rozpuszczaniu się czynnika chłodniczego w oleju.
Ogrzewanie polepsza rozpuszczanie czynnika w oleju co jest korzystne dla jego lepkości.
Ogrzewanie utrzymuje olej smarujący w postaci ciekłej.

154

Medium

Co to są zestawy sprężarkowe?


Chodzi o zestawy, które składają się z dwustopniowych sprężarek.
Chodzi o większą ilość (kilka) urządzeń skraplających chłodzonych powietrzem.
Chodzi o większą ilość (kilka) sprężarek połączonych w dowolny sposób.
Chodzi o większą ilość (kilka) równolegle połączonych sprężarek umieszczonych na wspólnej ramie.

155

Medium

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


Możliwość regulacji, według potrzeb, wydajności chłodniczej.
Łatwa modyfikacja instalacji.
Oszczędność przestrzenna i mniejsze zużycie energii.
Są to tanie i łatwe w montażu jednostki.

156

Medium

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tk), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.

157

Medium

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.

158

Medium

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


W wyniku przysłaniania części parownika zmniejszając powierzchnię wymiany.
Przy pomocy zaworów regulacji ciśnienia.
Przy pomocy zaworu rozprężnego.
Poprzez zmianę pojemności skokowej sprężarki, poprzez zmianę prędkości obrotowej, wyłączanie poszczególnych cylindrów.

159

Medium

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.
Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.
Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.

160

Medium

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.
Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa sprężarek hermetycznych jest nierozbieralna.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.
Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.

161

Medium

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll (sprężarka spiralna)?


Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.
Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.
Jest to typ urządzenia tłokowego.
Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.

162

Medium

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Ciekły czynnik chłodniczy ulega odparowaniu a niewielka jego ilość ulega przegrzaniu.
Schładza przemieszczający się przez niego czynnik chłodniczy.
Powoduje skraplanie przemieszczającego się przez niego czynnika chłodniczego.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) odparowuje, a czynnik chłodniczy się skrapla.

163

Medium

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


Pozwala na dopasowanie wydajności chłodniczej do wymagań.
Regulacja chroni sprężarkę przed małym obciążeniem cieplnym.
Zapewnia odpowiednie smarowanie sprężarki.
Zapewnia regulację wydajności chłodniczej w oparciu o temperatury skraplania.

164

Medium

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.
Inwerterowa regulacja obrotów obniżając obroty silnika sprężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.
Inwerterowa regulacja obrotów może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężarce odpowiedniego smarowania.
Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.

165

Medium

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu.
Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora.
Wpływa, ale tylko na sprężarki tłokowe.
Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.

166

Medium

Czy w przypadku jednostek kompresorowych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju zachodzi potrzeba instalowania sprężarek na tej samej wysokości?


Nie.
Tylko sprężarek śrubowych.
Tylko sprężarek typu scroll.
Tak.

167

Medium

Jakie funkcje w transportowej instalacji chłodniczej spełnia sprężarka zasilana od silnika pojazdu?


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka ta skrapla czynnik chłodniczy podczas jazdy.
Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.
Sprężarka ta wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu, podczas gdy silnik pojazdu jest wyłączony.

168

Medium

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


Woda lub powietrze.
Powietrze i CO2.
Amoniak
Woda i mieszanina niezamarzająca.

169

Medium

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.
Ciepło pobrane w parowniku i dostarczone w procesie sprężania jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.

170

Medium

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury punktu krytycznego czynnika chłodniczego, skraplanie:


wystąpi pod warunkiem zastosowania skraplacza specjalnej konstrukcji.
temperatura nie ma wpływu na skraplanie.
wystąpi zawsze bez względu na temperaturę.
nie wystąpi.

171

Medium

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


Dochładzanie czynnika chłodniczego olejem (rozpuszczanie czynnika chłodniczego w oleju).
Dochłodzenie za pomoc dodatkowego wymiennika i ciekłego azotu.
Dochładzanie za pomocą gorącej pary o wysokim ciśnieniu.
Dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego w końcowej sekcji skraplacza.

172

Medium

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


rozproszenie czynnika w razie nieszczelności instalacji.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zabezpiecza najwyższe dopuszczalne ciśnienie skraplania.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zapewnia utrzymanie ciśnienia skraplania na odpowiednim poziomie.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza powoduje pogorszenie efektywności energetycznej.