F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Nehéz

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Koc gaśniczy
Kurtka o dużej widoczności
Wykrywacz czynników palnych
Przyciemniane okulary ochronne

2

Nehéz

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Może wniknąć pył i wilgoć
Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa

3

Nehéz

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
1 m
0.5 m
2m

4

Nehéz

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


18 kg
20 kg
9 kg
33 kg

5

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


10 kg
2.5 kg
1.5 kg
1.0 kg

6

Nehéz

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Nie trzeba opróżniać takich systemów

7

Nehéz

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Gaśnicę
Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice

8

Nehéz

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz

9

Nehéz

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Roztwór wody z mydłem

10

Nehéz

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inny rozmiar przyłączy
Inny kolor stacji
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia

11

Nehéz

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Element grzewczy odszraniania
Stycznik
Termostat typu “n”

12

Nehéz

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Tlenek węgla
Fluorowodór
Kwas chlorowodorowy
Fosgen

13

Nehéz

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-fluoro-olefina
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Węglowodór
Chloro-fluoro-węglowodór

14

Nehéz

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność

15

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


4.93 kg
0.285 kg
1.5 kg
1.0 kg

16

Nehéz

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


130%
75%
105%
60%

17

Nehéz

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego
Ponieważ są bardziej niezawodne

18

Nehéz

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia

19

Nehéz

Jaka jest wartość GWP dla R290


3
7
675
A.     0,02

20

Nehéz

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Wyłącznik elektryczny
Włącznik swiatła
Otwarty presostat mechaniczny
Silnik wentylatora z atestem Ex

21

Nehéz

Czym jest R290?


Propan
Propen
Butan
Propylen

22

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


150 g
1.5 kg
2.5 kg
1.0 kg

23

Nehéz

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Może być on źródłem zapłonu
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC

24

Nehéz

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


5m
1 m
10 m
3 m

25

Nehéz

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


3.6 kg
8 kg
17 kg
20 kg

26

Nehéz

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Nie trzeba opróżniać systemów z R290

27

Nehéz

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Grube rękawice
Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy
Gaśnicę

28

Nehéz

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Pracuj na zewnątrz
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego

29

Nehéz

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system

30

Nehéz

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności

31

Nehéz

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Zawiera źródła zapłonu
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a

32

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


618 kg
2.27 kg
6.18 kg
227 kg

33

Nehéz

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina
Węglowodór

34

Nehéz

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Niska toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

35

Nehéz

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się fluorowodór

36

Nehéz

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Dwukrotna
Siedmiokrotna
Taka sama
Połowa

37

Nehéz

Jaka jest wartość GWP dla R32


0
7
675
3

38

Nehéz

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy
Z powodu niższych ciśnień roboczych
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g

39

Nehéz

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne

40

Nehéz

Jakie zadanie pełni separator cieczy w układach z czynnikami łatwopalnymi lub toksycznymi?


Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika
Oddziela ciecz od oleju
Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki

41

Nehéz

Jakie zadanie pełni separator oleju w układach z czynnikami łatwopalnymi lub toksycznymi?


Oddziela olej od czynnika chłodniczego i ułatwia powrót oleju do sprężarki
Ogrzewają czynnik chłodniczy przed wejściem do parownika
Służą wyłącznie do pomiaru wilgotności czynnika
Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki

42

Nehéz

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne

43

Nehéz

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 120 bar
Około 74 bar
Około 10 bar
Około 31 bar

44

Nehéz

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Występuje tylko przy niskich temperaturach
Występuje klasyczne skraplanie
Nie ma znaczenia dla pracy układu
Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny

45

Nehéz

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Brakiem skraplania
Pracą powyżej punktu krytycznego
Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego
Brakiem parowania

46

Nehéz

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do wykrywania wycieków
Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym
Do regulacji ciśnienia
Do pomiaru temperatury

47

Nehéz

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko wilgotność
Tylko temperaturę
Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika
Tylko ilość czynnika

48

Nehéz

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do określenia ilości oleju
Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do regulacji sprężarki
Do pomiaru wilgotności

49

Nehéz

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan suchego lodu
Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan wysokiego ciśnienia
Stan, w którym czynnik jest tylko gazem

50

Nehéz

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy normalnej pracy układu
Przy nagłym spadku ciśnienia i temperatury poniżej punktu potrójnego
Przy wysokiej temperaturze
Przy wysokim ciśnieniu

51

Nehéz

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Brak zagrożenia
Poprawa efektywności
Obniżenie ciśnienia

52

Nehéz

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Spada
Gwałtownie rośnie
Nie zmienia się
Najpierw spada, potem rośnie

53

Nehéz

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Dotyczy tylko NH₃
Służy tylko do projektowania
Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy
Nie ma znaczenia

54

Nehéz

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Zamienia się w ciało stałe
Zamienia się w ciecz
Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)
Przestaje przewodzić ciepło

55

Nehéz

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na brak zaworów
Ze względu na niskie ciśnienia
Nie wymagają kontroli
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury

56

Nehéz

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
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

57

Nehéz

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar

58

Nehéz

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Są neutralne dla klimatu
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery

59

Nehéz

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


Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej

60

Nehéz

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

61

Nehéz

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Odzysk nie jest wymagany
Można uwolnić gaz do atmosfery
Można spuścić czynnik do kanalizacji
Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃

62

Nehéz

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W pobliżu źródeł ciepła
W dowolnych, otwartych pojemnikach
W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń

63

Nehéz

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami
Nadal używać bez ograniczeń
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć
Wypuścić do atmosfery

64

Nehéz

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Wzrost efektywności chłodzenia
Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych

65

Nehéz

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zamknąć oczy i kontynuować pracę
Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zignorować i kontynuować pracę
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne

66

Nehéz

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Służą do pomiaru temperatury
Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)
Magazynują czynnik chłodniczy
Zwiększają ciśnienie w układzie

67

Nehéz

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy
Nie trzeba jej sprawdzać
Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć oraz wykonać próżnię
Wystarczy ją uruchomić

68

Nehéz

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR
Można go transportować w otwartych pojemnikach
Może być transportowany bez oznakowania
Transport nie podlega regulacjom

69

Nehéz

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Brak wymagań
Tylko kask ochronny
Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych

70

Nehéz

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Niska efektywność energetyczna
Niskie ciśnienia robocze
Brak potrzeby regulacji
Bardzo wysokie ciśnienia robocze

71

Nehéz

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych
Nie mają znaczenia
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)

72

Nehéz

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Obniża ciśnienie w parowniku
Służy do magazynowania czynnika
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie
Zmniejsza ilość czynnika

73

Nehéz

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Służą do magazynowania czynnika
Obniżają temperaturę parownika
Regulują przepływ oleju
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu

74

Nehéz

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Obniża temperaturę otoczenia
Zmniejsza ilość czynnika
Nie ma znaczenia
Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu

75

Nehéz

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Zwiększają zużycie energii
Obniżają temperaturę otoczenia
Nie mają znaczenia
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność

76

Nehéz

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Obniża temperaturę parownika
Zwiększa ilość czynnika
Magazynuje czynnik
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności

77

Nehéz

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Zwiększają ilość oleju
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Podnoszą temperaturę czynnika

78

Nehéz

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Brakiem regulacji
Brakiem cieczy w parowniku
Niskim ciśnieniem pracy
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność

79

Nehéz

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Zwiększenie efektywności
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku
Spadek ilości czynnika
Spadek temperatury

80

Nehéz

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Zwiększając temperaturę
Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zwiększając ilość czynnika
Zamykając układ całkowicie

81

Nehéz

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Normalną pracę układu
Poprawę efektywności
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Spadek temperatury

82

Nehéz

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Ze względu na brak zaworów
Ze względu na niskie ciśnienia
Nie wymagają automatyki

83

Nehéz

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Informację o właścicielu butli
Tylko masę netto
Wyłącznie nazwę czynnika
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa

84

Nehéz

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Powoduje spadek wydajności instalacji
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo

85

Nehéz

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Kolor butli i data produkcji
Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Masa brutto i numer partii
Nazwa producenta i kraj pochodzenia

86

Nehéz

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów

87

Nehéz

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Wyłącznie spadek wydajności
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Jedynie trudności montażowe
Brak wpływu na bezpieczeństwo

88

Nehéz

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Regulacja wydajności sprężarki
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Pomiar temperatury czynnika

89

Nehéz

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Raz na 5 lat
Tylko po wystąpieniu wycieku
Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP

90

Nehéz

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


W pobliżu panelu sterowania
Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy
Dowolnie w pomieszczeniu

91

Nehéz

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Zmniejszyć ciśnienie w systemie

92

Nehéz

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Tylko moc sprężarki
Kolor rur i przewodów
Czy filtr powietrza jest nowy

93

Nehéz

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²

94

Nehéz

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe

95

Nehéz

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Brak kontroli szczelności
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Ograniczenie wentylacji
Zwiększenie ilości czynnika

96

Nehéz

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Obniżają temperaturę
Nie mają wpływu
Poprawiają efektywność
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe

97

Nehéz

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Zwiększa wydajność
Obniża temperaturę
Nie ma wpływu
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu

98

Nehéz

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii

99

Nehéz

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Brak przeglądów
Zwiększenie ilości czynnika
Wyłączanie zabezpieczeń
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy

100

Nehéz

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Nie ma znaczenia
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę

101

Nehéz

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii

102

Nehéz

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Powoduje wycieki
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie

103

Nehéz

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A2
A1
A3
B2L

104

Nehéz

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Płynem nadkrytycznym
Płynem przechłodzonym
Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim

105

Nehéz

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu
Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu

106

Nehéz

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717

107

Nehéz

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Może wytrzymać wyższe ciśnienie
Ma szerszy zakres średnic
Łatwo się gnie
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową

108

Nehéz

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników

109

Nehéz

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R717
R1234ze
R1270
R744

110

Nehéz

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

111

Nehéz

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma wyraźny zapach
Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Jest niepalny

112

Nehéz

Dlaczego opróżnioną instalację na R744 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego
By zapobiegać tworzeniu suchego lodu
By zapewnić powolne napełnianie R744
By zapobiec uszkodzeniu sprężarki

113

Nehéz

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia

114

Nehéz

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


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

115

Nehéz

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


25 bar g
56 bar g
90 bar g
14 bar g

116

Nehéz

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R717
R744
R1270
R1234ze

117

Nehéz

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka palność, niższa toksyczność
Lekka palność, niższa toksyczność

118

Nehéz

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


3945
0
675
6

119

Nehéz

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia

120

Nehéz

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


600%
Podobna
50%
150%

121

Nehéz

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


27,5 bar g
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym

122

Nehéz

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy

123

Nehéz

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu

124

Nehéz

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


stali nierdzewnej
tytanu
aluminium
miedzi

125

Nehéz

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Ciśnienie upustowe spada
Ciśnienie upustowe rośnie
Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Zawór nie będzie się otwierał

126

Nehéz

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


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

127

Nehéz

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


50000 ppm
500 ppm
500000 ppm
5000 ppm

128

Nehéz

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

129

Nehéz

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

130

Nehéz

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


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

131

Nehéz

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


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

132

Nehéz

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


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

133

Nehéz

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


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

134

Nehéz

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


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

135

Nehéz

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


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

136

Nehéz

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


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

137

Nehéz

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


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

138

Nehéz

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


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

139

Nehéz

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


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

140

Nehéz

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


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

141

Nehéz

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


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

142

Nehéz

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


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

143

Nehéz

Jaka jest główna różnica między systemem bezpośrednim a pośrednim?


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

144

Nehéz

Które miejsca instalacji chłodniczych należy obowiązkowo i regularnie kontrolować zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007?


Przyłączenia przy skraplaczu, ponieważ tam jest wysokie ciśnienie i czynnik w postaci cieczy
Przyłączenia sprężarki (kompresora), 2. przyłącza przy zbiorniku ciekłego czynnika
Tylko przyłącza sprężarek, ponieważ są one narażone na drgania.
Luty, złącza, 2. zawory, 3. uszczelnienia, 4. części/elementy narażone na drgania czy wibracje 5. przyłączenia przy elementach zabezpieczających.

145

Nehéz

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 wyróżniamy kilka metod badania szczelności. Jak nazywamy te metody?


Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie wykrywania nieszczelność.
Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz metody badania szczelności bez kontroli dostarczanych materiałów.
Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz elektroniczne metody kontroli.
Rozróżniamy metody fizyczne oraz metody chemiczne.

146

Nehéz

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007/EU komu możemy powierzyć obowiązki w zakresie kontroli szczelności układu chłodniczego?


Kontrolę może przeprowadzić tylko taka osoba, która już wcześniej taką kontrolę przeprowadziła.
Kontrolę może przeprowadzić tylko kompetentna osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, która posiada certyfikat poświadczający uzyskanie niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Posiadająca również certyfikat dla firm w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych napełnionych F-gazami.
Kontrolę może przeprowadzić osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela instalacji.
Kontrolę może przeprowadzić specjalista w zakresie kontroli szczelności.

147

Nehéz

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 jakie warunki należy spełnić, aby móc przeprowadzić badanie szczelności układów chłodniczych za pomocą światła ultrafioletowego (UV)?


Producent urządzenia chłodniczego musi potwierdzić możliwość zastosowania wyżej wymienionej metody z użyciem UV. Badanie próby szczelności przy pomocy UV może być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, która dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami (certyfikatem).
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi, odpowiednimi dostarczonymi materiałami oraz odpowiednimi okularami ochronnymi.
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.
Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia dot. badań ciśnieniowych wydawane przez UDT.

148

Nehéz

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007 które metody badania szczelności zaliczamy do bezpośrednich metod kontroli szczelności?


Próba szczelności za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności z wykorzystaniem azotu z gazem znakującym, detektora elektronicznego oraz pomiaru ciśnień.
Sygnalizowanie wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności lub/i stacjonarnego systemu wykrywania nieszczelności, 2. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy specjalnego barwnika o własnościach fluorescencyjnych UV, 3. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.

149

Nehéz

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1516/2007, jakie metody zaliczamy do pośrednich metod kontroli szczelności?


Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy dodatku znacznika UV.
Ta metoda oparta jest na analizie następujących wskaźników jak: ciśnienie, temperatura, ciśnienia pracy, poziom cieczy, wyciek oleju, itp.
Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.
Wykorzystuje pomiar ciśnienia, temperatury oraz metodę ultradźwiękową.

150

Nehéz

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


Po wyłączeniu pompy próżniowej sprawdzamy, czy wzrasta ciśnienie w instalacji
Jeżeli dochodziłoby do zwiększenia ciśnienia w układzie chłodniczym, to w razie potrzeby włączamy pompę próżniową.
Dzięki uruchomionej w sposób ciągły pompie próżniowej jesteśmy w stanie zabezpieczyć wymaganą wartość próżni w instalacji.
Przy włączonej pompie próżniowej sprawdzamy czy w wyniku nieszczelności nie wzrasta ciśnienie w układzie.

151

Nehéz

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 1,5 kg czynnika chłodniczego R404A (5,9 ton ekwiwalentu CO2)?


Przy pierwszym uruchomieniu.
Raz na pół roku.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
Co najmniej raz na 12 miesięcy.

152

Nehéz

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń zawierających 7 kg czynnika chłodniczego R404A (27,45 ton ekwiwalentu CO2)?


Co najmniej raz na 12 miesięcy.
Wyłącznie w przypadku serwisowania urządzenia.
Raz na pół roku.
Przy pierwszym uruchomieniu.

153

Nehéz

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 stacjonarny system monitorowania wycieków jest konieczny, gdy:


Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem F-gazowym wynosi co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
Urządzenie chłodnicze pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
Montaż stacjonarnego systemu wykrywania wycieków jest opcjonalny, lecz pozwala ograniczyć ilość kontroli szczelności urządzenia w ciągu roku.
Wielkość napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem SZWO wynosi co najmniej 100 kg.

154

Nehéz

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU i ustawą F-gazową, której metody kontroli szczelności nie może zastosować osoba posiadająca certyfikat kategorii E?


Badanie nieszczelności przy pomocy barwnika fluorescencyjnego.
Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Pomiar wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności.
Wzrokowa kontrola szczelności.

155

Nehéz

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem jaką czułość powinien posiadać ręczny detektor nieszczelności?


3 g/rok.
5 g/rok.
8 g/rok.
10 g/rok.

156

Nehéz

W jakim czasie należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę szczelności stacjonarnego urządzenia chłodniczego po usunięciu nieszczelności, Zgodnie z rozporządzeniem UE 2024/573 w sprawie F-gazów?


Przy najbliższym przeglądzie okresowym.
Niezwłocznie po naprawie.
Po 24h od naprawy do 1 miesiąca.
W dowolnym czasie.

157

Nehéz

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


Raz na miesiąc.
Raz na 3 miesiące.
Raz na 12 miesięcy.
Raz na 6 miesięcy.